请问整流变压器副边电压的阀侧电压是哪里的电压?

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品牌:华豫鑫泉
型号:所有型号
关键词:建筑变压器,变压器规格
青州市建筑变压器厂家 变压器规格型号
最简单的移相方法
 最简单的移相方法就是二次侧采用量、角联结的两个绕组,可以使整流电炉的脉波数提高一倍。
10kv干式整流
对于大功率整流设备,需要脉波数也较多,脉波数为18、24、36等应用的日益增多,这就必须在整流变压器一次侧设置移相绕组来进行移相。移相绕组与主绕组联结方式有三种,即曲折线、六边形和延边三角形。
 用于电化学行业的整流变压器的调压范围比电炉变压器要大的多,对于化工食盐电解,整流变压器调压范围通常是56%--105%,对于铝电解来说,调压范围通常是5%--105%。常用的调压方式如电炉变压器一样有变磁通调压,串联变压器调压和自耦调压器调压。另外,由于整流元件的特性,可以在整流电炉的阀侧直接控制硅整流元件导通的相位角度,可以平滑的调整整流电压的平均值,这种调压方式称为相控调压。实现相控调压,一是采用晶阀管,二是采用自饱和电抗器,自饱和电抗器基本上是由一个铁芯和两个绕组组成的,一个是工作绕组,它串联联结在整流变压器二次绕组与整流器之间,流过负载电流;另一个是直流控制绕组,是由另外的直流电源提供直流电流,其主要原理就是利用铁磁材料的非线性变化,使工作绕组电抗值有很大的变化。调节直流控制电流,即可调节相控角α,从而调节整流电压平均值。 衡阳市新鑫电力特种变压器有限公司座落在湖南古城衡阳市,地理位置优越,临107国道,傍京广、湘桂铁路,靠湘江河畔,公路、铁路、水路交通十分便利。公司主要生产各种电力变压器、特种变压器、箱式变压器及干式变压器的专业公司,其中,电炉变压器单台容量已到31500KVA,整流变压器单台容量已达50000KVA,输出电流为18.5万KV,电压等级为110KV、35KV、10KV。并为用户配套提供冶炼炉用的环保除尘设备,高压电容补偿器(屏)。产品主要销往全国各地及东南亚地区,深受广大用户欢迎。公司拥有完善的工装设备和先进的检测仪器,技术设计能力强、生产设备先进,并于2001年6月通过了ISO版国际质量体系认证,先后多次获得国家、省、市、地区多项奖章,“衡雁”品牌荣获湖南省著名商标。
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外形结构:立式效率(&):95%电压比:10/0.4(V)电源相数:三相铁心形状:U型加工定制:是冷却形式:干式频率特性:高频应用范围:电力防潮方式:开放式铁心形式:金属箔额定功率:630(KVA)
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类型:生产企业
联系人:陈万伟
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ZQSC干式牵引整流变压器是我公司为了满足市场徐要,借鉴国外先进技术自行研制开发的产品,主要用在地铁机车牵引变电站中作为整流器的供电电源。将两台不同联结组标号的十二脉波整流变压器并联运行组成二十四脉波整流电路,以获得良好的整流电压,该产品已通过国家变压器质量监督检测中心的各项型式试验和特殊试验,其技术性能达到国际同类产品先进水平。牵引整流变压器为四线圈双分裂结构,并且网侧,阀侧绕组均真空薄绝缘一体式浇注。网侧绕组采用延边三角形接线分别移相正负7.5度相位角,阀侧绕组采用d,y接法。两台变压器的阀侧绕组的线电压相量相差15度相位,经全波整流后并联运行,形成十二相二十四脉波的整流变电系统。具有结构新颖、体积小,输出直流平稳、干扰纹波小,噪音低等特点。&&SCB10系列环氧树脂浇注干式变压器SCB11系列环氧树脂浇注干式变压器SCBZG10系列三相树脂绝缘干式调压器ZQSC系列干式牵引整流变压器非晶合金变压器SCBH15系列非晶合金干式变压器矿用隔爆型移动变压器矿用隔爆型干式变压器YB系列预装式变电站ZTS系列组合式变压器地下式变压器"
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@88.com 版权所有电化学整流变压器阀侧漏磁场的研究及其应用
电化学整流变压器是作为整流装置电源的变压器,其作用是将交流电网的电压、电流变换成整流装置所需要的电压、电流,并通过相数和相位角的变换,改善交流侧和直流侧的运行特性。对于大型电化学整流变压器的阀侧绕组,由于其具有电流大,并联支路多,引线母排结构复杂等特点,对其漏磁场的仿真研究具有一定的难度,在其建模和仿真过程中,需要做适当的简化和处理,包括多支路并联的简化处理、简化后的段与汇流母排的连接、匝束线圈和实体线圈的连接等。通过对电化学整流变压器的仿真分析,对阀侧绕组将靠近上、下铁轭处的部分并联支路的导线匝绝缘材料改成耐热强度更高的绝缘材料,同时适当增大这部分线饼间的油道,提高油流冷却效果,可以防止两端部部分支路的绕组局部过热;在油箱内部对应阀侧出线的部位使用低磁钢,可以消除金属结构件的局部过热,降低变压器的附加损耗,同时提高变压器运行的可靠性和安全性。&
(本文共62页)
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1引言移相整流变压器广泛应用于城市轨道交通和高压变频器等装置中,采用一次侧与二次侧相位转移的方法最大程度降低输入谐波的影响。由于晶闸管的阻断作用,流过整流变压器的电流是非正弦电流且含有(6n±1)次的特征谐波。因移相整流变压器在电气结构及运行方式上与普通变压器有所不同,阀侧由两个在电气上相互独立的上、下排列的绕组组成,网侧由上、下并联的两个延边三角形联结绕组组成,且在半穿越运行时其网侧与阀侧电流分布不对称,造成漏磁场的分布不对称,所以其漏磁场的分布与附加损耗的准确计算更加难以确定。在产品设计时一般只给出全穿越运行时的负载损耗及其组成量,而半穿越运行及分裂运行时的负载损耗没有给出或计算不准确。由此会影响移相整流变压器的安全可靠运行。因此,对移相整流变压器漏磁场及考虑谐波前后的负载损耗进行仿真应用研究具有十分重要的意义。本文中笔者以ZSSSF-28750/10k V(简称产品1)和ZSSSF-10800/10k V(简称产品2)两台...&
(本文共5页)
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1引言当前,用于城市轨道交通和变频调速装置中作为隔离电源等的轴向多分裂移相整流变压器的需求量在不断增加,其技术性能和可靠性要求也愈来愈高。由于移相整流变压器网侧绕组带有并联支路、阀侧轴向上具有多分裂绕组和延边三角形连接,因此,其绕组结构和电气连接较普通变压器复杂。由此,绕组并联支路电流和在形成的闭合回路中感应的电势与感应电流未知,且产生的漏磁场不对称,传统或现有的设计方法难以满足技术性能要求。为此,笔者对其设计中的漏磁场、电流分布及短路阻抗等进行的仿真应用研究,具有十分重要的意义。根据移相整流变压器绕组结构与试验接线特点,笔者利用场-路耦合法对整流变压器进行了三维漏磁场的数值仿真建模和短路阻抗仿真应用研究。通过对绕组支路电流和短路阻抗的计算值与产品测量结果的比较表明,各种接线情况下的短路阻抗计算结果均满足产品设计要求。2三维计算模型与等效电路所分析的移相整流变压器绕组布置为:铁心-网侧-阀侧。该类产品的网侧具有上、下并联的两条支...&
(本文共5页)
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0引言大容量移相整流变压器作为变频调速装置中的隔离电源,是不可缺少的重要设备。普通电力变压器通常采用Y/△接法,而移相整流变压器采用了延边三角形接法,网侧绕组带有并联支路但各支路电流未知,且阀侧绕组在半穿越运行与分裂运行情况下的空间位置不对称,由此导致绕组的安匝分布和漏磁场分布不对称,因此,采用传统的经验公式很难得到半穿越短路阻抗和分裂短路阻抗的准确结果。利用场-路耦合数值计算方法,研究并准确地分析出各种运行情况下的绕组支路电流与短路阻抗,具有重要的现实意义[1~3]。本文以18 500 kVA/10.5 kV双器身移相整流变压器为研究对象,构建了该变压器三维漏磁场计算模型和对应的等效电路,对其绕组漏磁场、各支路电流分布及短路阻抗等电磁特性参数进行了数值计算与验证性分析,得到了一些指导产品设计的应用结论。1三维计算模型与等效电路所分析的移相整流变压器绕组布置为:铁心—阀侧—网侧移相—网侧基本—油箱(如图1所示)。两个阀侧绕组沿轴...&
(本文共6页)
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1引言移相整流变压器作为变频调速装置中的隔离电源,是不可缺少的重要元件。整流变压器通过在副边或阀侧采用不等的移相相数,例如15副边、18副边、24副边,可以增加整流设备的脉波数,进而提高大功率整流设备的功率因数,防止电网中的高次谐波和过电压从网侧传递到阀侧。由于该类产品的网侧有两条或两条以上并联支路,阀侧在轴向上具有两个或两个以上的分裂绕组并且采用延边三角形接法进行移相。因此,其绕组结构与电气连接复杂,网侧绕组与阀侧绕组之间的阻抗计算和阀侧绕组两两之间的阻抗计算具有非对称结构模型,并且网侧绕组并联支路电流和短接绕组感应电势未知。由此,移相整流变压器支路电流和短路阻抗的准确计算成为该类产品设计的关键技术内容,而传统的短路阻抗计算方法难以满足产品性能要求,所以,对轴向多分裂移相整流变压器绕组支路电流和短路阻抗进行数值仿真研究具有十分重要的意义。根据移相整流变压器绕组结构与试验接线特点,笔者利用场-路耦合法对一台18相36脉波7 50...&
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1引言目前,地铁牵引供电系统多采用直流电源,而直流电源通过整流机组的降压及整流而获得。牵引整流变压器是地铁牵引机车电源整流系统的重要组成部分,市场对牵引整流变压器的需求在不断地增加。相应地,对于牵引整流变压器的可靠性及其性能水平的要求也愈来愈高。根据标准JB/T 《城市轨道交通用干式牵引整流变压器》,牵引整流变压器网侧分为相同的上、下两部分,均采用延边三角形连接,阀侧分d接和y接两部分。由于其绕组结构和电气连接均比常规变压器复杂,传统的经验公式计算方法难以满足精度要求。因此,采用电磁场计算软件对产品进行数值仿真分析,确保漏磁场分布的合理性,减小短路阻抗计算值与实际测量值之间的误差,具有重要的意义。2牵引整流变压器设计原理简介轨道交通中使用的牵引整流变压器网侧采用延边三角形的目的是通过改变三角形连接方式实现+7.5°或-7.5°的移相,阀侧采用d连接和y连接的轴向双分裂结构型式。牵引整流机组由两台12脉波牵引整...&
(本文共4页)
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