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相线很好理解,发电厂出来,电能输出,就是靠相线。在三相电路中,三根相线彼此之间的夹角为120°,三根相线彼此之间的电压为380V。它们有一个共同的交点,这个交点叫做“中性点”。中性点与任一相线之间的电压为220V(三角函数计算得出)。由中性点引出的线,就叫做“中性线”。因此,额定电压为380V的电器,使用三根相线;额定电压为220V的电器,使用一根相线。这里就出现了一个问题,电路需要形成一个完整的环,才能正常使用。因此,在只使用一根相线的单相电路中,必须要有零线才能够正常工作。而使用三根相线的三相电路中,不需要使用零线,也能使电器正常工作(三相电路中的零线,通常是保护接零,下文会讲)。此时则会出现一个疑问——既然两个相线之间的电压就是380V,那为什么还要同时使用三根相线呢?这是因为,两根相线只有在二者之间的夹角为120°时,电压才是380V。而如果这两根相线之间的夹角发生了变化,电压就会随之改变。而如果使用了三根相线, 它们之间的结构就要稳定得多(三角形的稳定性)。
什么是油浸式变压器的极性?在实用中有何作用?油浸式变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系。因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为高电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫油浸式变压器的同极性端。由此可见,油浸式变压器的极性决定线圈绕向,绕向改变了,极性也改变。在实用中,油浸式变压器的极性是油浸式变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压形式,如果极性接反,往往会出现很大的短路电流,以致烧坏油浸式变压器。因此,使用油浸式变压器时必须注意铭牌上的标志。如果用电容易超负荷,且时间较长,应该选择油浸式油浸式变压器。
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变压器的优点,坚持电压稳定 变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的动摇加上用户侧负荷的变化将惹起电压较大的变动。在完成无功功率就地均衡的前提下,当电压变动超越定值时,变压器在一定的延时后会动作,对电压中止调整,并坚持电压的稳定。保证电压质量 供电变压器的任务是直接向负荷中心供给电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地域供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也常常同时提供无功功率,而且普通短路阻抗也较大。随着地域负荷变化,假定没有配置变压器,供电母线电压将随之变化。因而,我国《电力系统技术导则(试行)》规则了“对110 kV及以下变压器,宜思索至少有一级变压器采用带负载调压方式”。因而,对直接向供电中心供电的变压器,在完成无功功率分区就地均衡的前提下,随着地域负荷增减变化,配合无功补偿设备并联电容器及低压电抗器的投切,调整分接头,以便随时保证对用户的供电电压质量。主变压器的改造 至1998年底,珠海电力局的3座220 kV变电站有6台主变压器已改构成变压器,加上22座110 kV变电站的有载调压变压器,合计有变压器39台,市区变电站全部为有载调压变压器。1997年,斗门供电局已对3台主变压器中止了变压器的改造,并方案在1999年底把余下的主变压器改造或改换成变压器。进一步保证10 kV配网电压质量,为争创供电企业奠定了坚实的根底。此外,变压器能够坚持电网运转在较高的电压程度,优化了无功功率,从而降低了线损,进步了电网经济效益。
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