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變壓器進行繞組的時候需要進行自動檢測,這樣變壓器工作的時候就不會發生一些短路的故障,因為變壓器繞組主要就是和變壓器電路連在一起,這樣不會損壞變壓器的自行運作,而且對變壓器絕緣也是很有好處的。這樣變壓器也不會發生損傷。 對試品某一側施加2倍的額定電壓(一般從低壓側施加電壓,35秒(計算公式t=120×50Hz/175Hz=33s),試品應不發生擊穿并無放電聲.單只線圈感應試驗:通過變壓器兩個出線端子引出兩個點(A和X)與線圈對應端子相連,對變壓器施加感應電壓等于線圈承受同樣的感應電壓,達到試驗的目的。 其實變壓器繞組還有一個特點,那就是對變壓器進行電壓檢測。具體的介紹大家可以看下面。變壓器耐壓試驗(外施高壓試驗)主要是檢驗變壓器的主絕緣是否合格,就是一次線圈、二次線圈之間,它們與鐵心、外殼之間的絕緣狀況。 如果不合格,不但會危及變壓器本身及相連的其他電氣裝置損壞,還會對用電的設備和人員造成危險。耐壓試驗是用工頻試驗變壓器來加一定的交流高電壓的,一分鐘,如果絕緣不擊穿或漏電流不超過一定值,就是合格的。比如油浸式電力變壓器,10kV的,出廠試驗和交接試驗分別為330kV。
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本例采用第三種方法,即在驅動變壓器的各繞組間加繞屏蔽層,其結構如圖3所示,共5個繞組和5個屏蔽層。整個變壓器包括屏蔽層從左向右逐層繞制,N1接到控制回路的地;兩個下管驅動繞組由于電位變化不大,同時與N2連接,實際上是接到了功率地;N3和N4將上管繞組NA包了起來,并與NA的異名端相接;N5將繞組ND與NA隔離。 這樣每個繞組都和它的屏蔽層同電位,它們之間不會有容性電流。當上管TA導通、上管繞組NA的電位跳升時,屏蔽層N3和N4的電位也要同樣跳變,由于N2和N3之間的分布電容,這個跳變將在這兩個屏蔽層中間產生電流,但對管子的驅動沒有影響,只是會耗損一點主功率。 在實際電路中采用了加電磁屏蔽的驅動變壓器之后,問題得到了全部解決。需要提出的是,屏蔽的作用是將各個繞組隔離開,以避免分布電容的不良影響。因此屏蔽層接到什么地方,是需要慎重考慮的,否則可能適得其反。如果圖3中的NN4不與NA相接,而是與N2一起接到功率地,則電容分布如圖4所示,CC7分別表示繞組NA的上下端與屏蔽層N3間,也就是功率地間的分布電容(實際上CC7分別是包含了圖2中、C1后的等效電容)。 當NA輸出正脈沖的上升沿時,TA迅速導通,M點電位跳升,于是CC7中要有容性電流產生。M是低阻抗點,電流iC7對它的電位影響不大,但N點卻是高阻抗點,iC6電流將降低它的電位,可能使TA管關斷。因此不能采用這種連接方式。
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