變壓器中的能量守衡嗎,為什麼在變壓器中性點不接地系統中三相不平衡會使得各相線和中性線之間的電壓不等?

時間 2022-04-25 15:50:11

1樓:老怒

能量守恆是一定的。

從你的問題看,你可能還沒有接觸到非純電阻電路,那咱們就以所有負載都是電阻的情況來看。變壓的輸出電壓是不變的,則電流隨負載電阻的變化而變化,設低壓側匝數為n1,電壓為u1,電流為i1,升高後的匝數為n2,電壓為u2,電流為i2,帶的負載為r,那麼有以下關係,u1/u2=n1/n2,i1/i2=n2/n1,且i2=u2/r,從這可以看出,r變化,i2也變化,同時因為i1/i2=n2/n1,所以低壓側的電流也在變化,但無論怎麼變化,低壓側的輸入功率u1×i1=u2×i2,這就是能量守恆了。

實際情況中,負載情況要複雜的多,但歐姆定律和能量守恆也都是成立的。

2樓:雙面魚

守恆的。一切能量都是守恆的,至今還沒有能量不守恆的證明出來呢。。只是實際中它的部分能量轉換為熱量散失了。、

3樓:楓oo曉

能量守衡.我可以相你保證,你問我的大學物理老師他也不會再往下說.因為這就是根本了.

比較你問為什麼一加一為二.物理中的好多東西都是通過大量的實踐證明的.比較能量守衡就是一個了不起的發現.

對於這道題,因為你輸入的能量是一定的,由能量守衡那麼在理想變壓器下也必須是那麼多,因為沒有其它方式再消耗.所以以後我們再遇到此類問題一定要把守衡放在首位,其它任何東西因它而變.但你要注意條件,比較變壓器是不是可以看作是理想狀態.

4樓:匿名使用者

輸出電流當然和負載電阻有關,但還是守恆的,因為如果輸出端電阻加大,輸出電流就變小,此時輸入端電流也變小,由公式u1*i1=u2*i2可知。因此是守恆的

5樓:

用變壓器將電壓升高和電阻是沒有關係的

是通過兩個磁場之間的相互作用將電能-磁能-電能的過程輸出端的電流和電阻也是符合歐姆定律的

能量則是守恆的 不用懷疑

6樓:匿名使用者

不考慮熱量損失的話,守恆

7樓:風向程

輸出電流是和所接電阻有關

但輸入電流也是和輸出電流有關的,是受輸出電流控制的所以功率是不變的

與能量守衡沒有矛盾

請問:什麼是變壓器差動保護不平衡電流?

8樓:雨說情感

由於變壓器各側電流互感器型號不同,即各側電流互感器的飽和特性和勵磁電流不同而引起的不平衡電流。由於實際的電流互感器變比和計算變比不同引起的不平衡電流;由於改變變壓器調壓分接頭引起的不平衡電流。變壓器本身的勵磁電流造成的不平衡電流。

變壓器勵磁電流(激磁電流)僅流經變壓器的某一側,因此通過電流互感器反應到差動迴路中將形成不平衡電流。穩態執行時,變壓器的勵磁電流不大,只有額定電流的2-5%。

在差動範圍外發生故障時,由於電壓降低,勵磁電流減小。所以這兩種情況下所形成的不平衡電流都很小,對變壓器的差動保護影響不大。

擴充套件資料

變壓器差動保護與線路差動保護的聯絡:

由於變壓器高壓側和低壓側的額定電流不相等再加上變壓器各側電流的相位往往不相同。因此,為了保證縱差動保護的正確工作,須適當選擇各側電流互感器的變比,及各側電流相位的補償使得正常執行和區外短路故障時,兩側二次電流相等。

9樓:匿名使用者

系統正常執行時,各相電流對稱,電流繼電器線圈電流為零,繼電器不動作,當出現單相對地短路故障時流入繼電器的電流為兩相電流互感器二次側電流之差,產生零序電流,繼電器動作併發出訊號。

10樓:匿名使用者

差動保護是輸入的兩端ct電流向量差,當達到設定的動作值時啟動動作元件。保護範圍在輸入的兩端ct之間的裝置(可以是線路,發電機,電動機,變壓器等電氣裝置)

從能量的角度考慮,電力故障就是電能釋放轉化為熱和光等其它能量的過程,從而在故障點兩端測得的(相同電壓下或變換為同一電壓)電流大小和相位必然是不一樣的,測得有電流差即有電能釋放,即表明有故障,保護就應動作。「差動」就是有差即動!

為什麼在變壓器中性點不接地系統中三相不平衡會使得各相線和中性線之間的電壓不等?

11樓:匿名使用者

1首先你想,變壓器中性點接地,那麼中性線肯定是零伏。那麼中性線李有沒有電流?如果沒有電流,就跟沒有中性線一樣。

如果有電流,你就考慮這個電流是咋產生的?那肯定就是有一個電壓產生的這個電流。但這個電壓一直沒升上來,因為中性線把它短路了。

如果你把中性線斷開,他就升上來了。現在你要問為啥不平衡時相線和中性線之間電壓不等,你先想啥叫三相不平衡?是三相相位差不是120度?

三相正弦幅值(電壓)不等?三相對中性點阻抗不等(三相電流不等)? 我想你說的應該是第3中情況。

如果是三個相線的電流不等。就好解釋了。變壓器的三相電動勢相等,變壓器的三相阻抗相等,通過變壓器的三相電流不相等,那麼在變壓器的阻抗上的壓降當然不想等了。

因為電流大的那相在變壓器內阻損耗的電壓大,而他們的電動勢相等。

12樓:度盡眾生

簡單的說就是分壓原理,阻抗越大分壓越多,負載電流不平衡,就說明三相負載不等,在阻抗小的相線電壓肯定低。

13樓:朱朱維維君君

無論中性點是否接地,只要三相負載不平衡均可造成相電壓和線電壓的變化。

請問:什麼是變壓器差動保護不平衡電流?

14樓:史初然乜魄

變壓器差動保護在穩態情況下的不平衡電流產生的原因:1、由於變壓器各側電流互感器型號不同,即各側電流互感器的飽和特性和勵磁電流不同而引起的不平衡電流。它必須滿足電流互感器的10%誤差曲線的要求。

2、由於實際的電流互感器變比和計算變比不同引起的不平衡電流。3、由於改變變壓器調壓分接頭引起的不平衡電流。

15樓:古君博僪慕

差動保護是輸入的兩端ct電流向量差,當達到設定的動作值時啟動動作元件。保護範圍在輸入的兩端ct之間的裝置(可以是線路,發電機,電動機,變壓器等電氣裝置)

從能量的角度考慮,電力故障就是電能釋放轉化為熱和光等其它能量的過程,從而在故障點兩端測得的(相同電壓下或變換為同一電壓)電流大小和相位必然是不一樣的,測得有電流差即有電能釋放,即表明有故障,保護就應動作。「差動」就是有差即動!

變壓器差動保護的不平衡電流是怎樣產生的?

16樓:夏天的風

壓器勵磁湧流的存在,變壓器勵磁電流(激磁電流)僅流經變壓器的某一側,因此通過電流互感器反應到差動迴路中將形成不平衡電流。

穩態執行時,變壓器的勵磁電流不大,只有額定電流的2-5%。在差動範圍外發生故障時,由於電壓降低,勵磁電流減小。所以這兩種情況下所形成的不平衡電流都很小,對變壓器的差動保護影響不大。

但是,當變壓器空載投入和外部故障切除後電壓恢復的情況下,則可能出現很大的勵磁電流即勵磁湧流。這個現象的存在是由於變壓器鐵心飽和及剩磁的存在引起的。

擴充套件資料

變壓器的差動保護主要用來保護雙繞組或三繞組變壓器繞組內部及其引出線上發生的各種相間短路故障,同時也可以用來保護變壓器單相匝間短路故障。

在繞組變壓器的兩側均裝設電流互感器,其二次側按迴圈電流法接線,即如果兩側電流互感器的同級性端都朝向母線側,則將同級性端子相連,並在兩接線之間串聯接入電流繼電器。在繼電器線圈中流過的電流是兩側電流互感器的二次電流差,也就是說差動繼電器是接在差動迴路的。

從理論上講,正常執行及外部故障時,差動迴路電流為零。實際上由於兩側電流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常執行和外部短路時,差動迴路中仍有不平衡電流iumb流過,此時流過繼電器的電流ik為

ik=i1-i2=iumb 要求不平衡電流應儘量的小,以確保繼電器不會誤動。

當變壓器內部發生相間短路故障時,在差動迴路中由於i2改變了方向或等於零(無電源側),這時流過繼電器的電流為i1與i2之和,即

ik=i1+i2=iumb 能使繼電器可靠動作。

變壓器差動保護的範圍是構成變壓器差動保護的電流互感器之間的電氣裝置、以及連線這些裝置的導線。由於差動保護對保護區外故障不會動作,因此差動保護不需要與保護區外相鄰元件保護在動作值和動作時限上相互配合,所以在區內故障時,可以瞬時動作。

17樓:匿名使用者

變壓器差動保護在穩態情況下的不平衡電流產生的原因:1、由於變壓器各側電流互感器型號不同,即各側電流互感器的飽和特性和勵磁電流不同而引起的不平衡電流。它必須滿足電流互感器的10%誤差曲線的要求。

2、由於實際的電流互感器變比和計算變比不同引起的不平衡電流。3、由於改變變壓器調壓分接頭引起的不平衡電流。

18樓:宗政白玉臧雰

1、由於變壓器各側電流互感器型號不同,即各側電流互感器的飽和特性和勵磁電流不同而引起的不平衡電流。它必須滿足電流互感器的10%誤差曲線的要求。2、由於實際的電流互感器變比和計算變比不同引起的不平衡電流。

3、由於改變變壓器調壓分接頭引起的不平衡電流。

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