湖北歡達電氣股份有限公司
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湖北歡達電氣股份有限公司描述隔離變壓器的工作過程,通常是先畫出它的電路圖,并標出各物理量的空間正方向,然后寫出聯系各物理量的方程式。為了表示各物理量之間的相位關系,還要繪出相量圖。為了便于實際計算,還要把借電磁感應聯系起來的一、二次電路,化成一個等效電路。所以,電路圖、方程式、相量圖及等效電路圖這幾個方面,是描述隔離變壓器工作過程不可缺少的工具。
在電路圖和等效電路圖中,電壓和電流空間正方向的的規定,原則上是任意的。但是,空間正方向的規定決定著電壓方程式中各物理量的符號。如果電壓和電流空間正方向標定得比較恰當的話,那么將給其后的論述帶來大的方便。
有鑒于此,我們首先來討論如何標定繞組電壓和電流的空間正方向。繞組電壓(包括端電壓和感應電壓)的空間正方向,標定為由高電位指向低電位的方向。 電流的空間正力向,在負載中標定為由高電位指向低電位的方向,即與負載電壓的方向一致;在電源中電流的空間正方向必然由低電位指向高電位,即與電源電壓的方向相反。 磁通的空間正方向,取決于產生該磁通的繞組電流的空間正方向及繞組的繞向。我們取符合右手定則的方向作為磁通的空間正方向。
在以后的敘述中,空間正方向有時簡稱為方向。 在規定了電壓和電流空間正方向的基礎上,我們來討論各物理量之間的相位關系。應該指出,在電路圖和等效電路圖中表示電壓和電流空間正方向的箭頭與相量圖中表示各相量之間的時間相位關系的箭頭是完全不同的。
由于在負載中電壓的空間正方向與電流的空間正方向相同,所以繞組的電阻電壓與電流同相位,而繞組的電抗電壓超前于電流90°。 磁通與產生它的勵磁電流同相位,而該磁通在繞組中所產生的感應電壓,即為繞組流過勵磁電流時所產生的電抗電壓。 所以,隔離變壓器繞組的感應電壓超前于勵磁電流90°,亦超前于磁通90°。 繞組磁勢在量值上等于繞組電流乘以匝數,其相位不僅取決于繞組電流的相位,而且還取決于繞組的繞向和電流流過繞組的空間正方向。如果取一次繞組磁勢相量F1的相位與一次電流相量I1的相位完全相同,那么二次隔離變壓器繞組磁勢相量F2的相位則與二次電流相量I2的相位完全相反。