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影响差动变压器输出线性度和灵敏度的主要因素是什么?
匿名
影响差动变压器输出线性度和灵敏度的主要因素是:传感器几何尺寸、线圈电气参数的对称性、磁性材料的残余应力、测量电路零点残余电动势等。
2023-10-26
2条回答
问
什么是变压器的差动保护?如何防止变压器差动误动作?
。灵。
变压器的差动保护是利用比较被保护元件两端电流的幅值和相位原理构成的。它在发电机、变压器、母线及大容量电动机上获得广泛应用。被保护元件始端和末端的电流互感器二次回路采用环流法接线。在正常运行和外部发生短路故障时(即穿越性短路故障时,流过继电器的电流为零,保护不动作。当保护元件内部故障时,继电器中有很大的电流流过,继电器将很灵敏的动作,起到保护作用。必须指出的是,由于变压器一、二次电流、电压大小不同,相位不同,电流互感器特性差异,电源侧有励磁电流,都将造成不平衡电流流过继电器,必须采用相应措施消除不平衡电流的影响。尽管差动保护是一种灵敏度、选择性和速动性都较好的保护装置,但由于二次线路较长,容易断线和短路,都会造成差动保护的误动作和拒动。防止变压器差动误动作应注意:(1)差动保护第一次投入运行,变压器必须进行五次无负荷冲击合闸试验,以检查差动保护不受励磁涌流的影响;(2)差动保护经过定期试验、变动二次回路或新装设,在正式投入使用前,必须测量负荷电流的向量图和差电流,以检查回路接线是否正确;(3)差动保护电流回路断线,导线或端子接触不良等都会引起装置误动作,在回路中应尽量少使用接头、插销。
2023-07-18
1条回答
问
什么是差动式变压器?
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差动变压器有两个绕组绕在同一骨架上,两个绕组匝数相等,方向相反。铁芯可移动,当铁芯贯穿两个绕组全部时,两绕组感应电动势大小相等,方向相反,输出为零。当铁芯移动时,部分绕组变为空闲线圈,感应电动势减小,输出电压变化。以此反映铁芯与线圈的相对位置,用于位移测量。
2023-06-13
4条回答
问
根据差动变压器的原理,分析以下问题? 1、电源的电压和频率对传感器
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1、差动变压器式位移传感器(LVDT)输出的是微弱的正玄波信号,经解调器放大处理后转换为模拟信号,因此电源的电压或者频率过低,会影响输出的正玄波,从而影响解调器的处理精度。电压过高会烧毁传感器。2、LVDT位移传感器是由一个初级线圈和2个相同线圈反向串联而成的次级线圈组成,根据变压器原理,当给初级线圈施加适当的激励电压后,2个次级线圈会产生感应电势,传感器输出是2个次级线圈的电势差。只有当铁芯处于线圈中间位置时,传感器输出电压才为0。所以调零前传感器铁芯要处于线圈中段。3、LVDT位移传感器可生产产品行程较大,几百mm以内均可制备,霍尔传感器只能用来测量几mm以内的位移测量;LVDT位移传感器受外界温度影响较小,高低温场合同样可以正常使用,霍尔传感器的主要测量单元是由半导体材料制备,受温度影响较大,温度过高或者过低的场合安装使用可能会产品较大的误差。只想到这2点,其他的不知道了。
2023-06-12
1条回答
问
就某一确定的差动变压器式位移传感器而言,当激励的电压的幅值恒定时,
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电压恒定,传感器正常工作。输出电压幅值取决于线性的位移变化值,相位似乎没有什么,直流供电。
2023-06-12
1条回答
问
对比霍尔传感器,差动变压器传感器在使用上有什么不同
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两者都可用于测量位移及位移导数关系的速度及二阶导数的加速度。两者不同之处:1、差动变压器式传感器最大位移量受铁芯长度的影响,位移测量受限较大。2、差动变压器式传感器的位移量仅限于提心轴向一个位置,而霍尔传感器可以检测不同角度的位移。3、霍尔传感器可以用于检测角位移,差动式传感器只能用于测量线位移。相比之下,霍尔传感器使用方便,适用面更广,因此,得到了更为广泛的应用。以上仅个人意见,不当之处,请指正!
2023-06-12
2条回答
问
光杠杆法和差动变压器式位移传感器各有什么优缺点
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LVDT差动变压器式LVDT位移传感器特点:一、无摩擦测量LVDT 的铁芯和线圈之间无接触不存在电器上的机械摩擦,也就是说LVDT是没有摩擦的部件。二、无限的机械寿命由于LVDT的线圈及其铁芯之间没有机械摩擦和接触,因此不会产生任何磨损。这样,LVDT的机械寿命,理论上是无限长的。三、无限的分辨率LVDT的无摩擦运作及其感应原理使它具备两个显著的特性。第一个特性是具有真正的无限分辨率。这意味着LVDT可以对铁芯最微小的运动作出响应并生成输出。外部电子设备的可读性是对分辨率的唯一限制。四、零位可重复性LVDT构造对称,零位可回复。LVDT的电气零位可重复性高,且极其稳定。用在高损益闭环控制系统中,LVDT是非常出色的电气零位指示器。它还用于复合输出与零位的两个自变量成比例的比率系统。
2023-06-12
3条回答
问
差动电感式传感器与差动变压器式传感器在结构上有何异同
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两者原理不同,测试的信号也不同,
2023-06-12
1条回答
问
变压器差动保护问题!!!
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变压器差动保护中电流互感器的连接比较讲究。高压侧的电流互感器一次侧与主线路串联,二次侧由互感器通过小线引至附近端子箱的端子排,按照要求接成Y型或角型,在将三根线引至主控室的差动继电器上。低压侧电流互感器接法相同,最终引至差动继电器上。
2023-03-30
2条回答
问
变压器的差动保护的变压器差动保护的特点
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变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。但是,当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复的情况下,则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)u1:一次电压,um:一次电压的峰值,α:合闸瞬间的电压初相角,R1:变压器一次绕组的电阻,N1:变压器一次绕组的匝数,φ: 变压器一次侧磁通。由于i1R1相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计所以umcos(wt+α)= N1dφ/dtdφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt积分,得φ=( um/ N1) sin(wt+α)+cφ=φm sin(wt+α)+c φm为主磁通峰值,c为积分常数。设铁芯无剩磁当t=0时,φ=0 所以c=-φmsinα所以空载合闸磁通为φ=φm sin(wt+α) -φmsinα (2)由(2)式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利情况当α=900时,电压过零φ=φm sin(wt+900) -φm=φmcoswt-φm磁通有两个分量,周期分量φmcoswt与非周期分量φm,此时磁通的最大值为稳态时磁通的2倍。如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。我们知道变压器正常情况下是工作在铁芯磁化曲线的膝点附近,此时铁芯已接近或略微饱和了。此时变压器的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍。由于励磁电流只在变压器的一侧出现所以在差动继电器中会产生很大的不平衡电流,此后由于R1的存在,非周期分量衰减,φ值将减小。综上所述,励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压,铁芯的剩磁大小、方向,回路阻抗,变压器的容量和铁芯的性质有关。对于三相交流变压器由于三相之间的相差120°,所以任何瞬间合闸至少有两相出现不同的励磁涌流。变压器各侧绕组的接线方式不同我国规定的五种变压器标准联结组中,35kV Y/D-11双绕组变压器常被使用。这种联结方式的变压器两侧电流相差30°,要想使差动保护不发生误动作就要设法调整CT二次回路的接线和变比,使电源侧和负荷侧的CT二次电流的相差180°且大小相等。这样就能消除Y/D-11变压器接线对差动保护的影响。为了达到上述目的,变压器差动保护用的TA应按图三所示方式接线电流互感器计算变比与实际变比不同由于变压器两侧电流互感器都是根据产品目录选取标准的变比而且变压器的变比也是一定的,因此三者不能准确的满足 nLy/nLd=nT的要求。此时差动回路就有不平衡电流流过使保护装置误动。所以通常利用差动继电器的平衡线圈来消除或减小这个差值。即用平衡线圈弥补实际变比与理想值之间的差,使两臂电流差接近零,从而消除或尽量减小不平衡电流。 带负荷调整变压器的分接头是电力系统中采用带负荷调压的变压器来调整电压的方法。改变分接头就是改变了变压器的变比,对于已调整好的差动保护装置将产生较大的不平衡电流。由于变压器有载调压是带负荷连续调节的,而差动保护是不可以带电进行调整,所以在整定时必须考虑这个因素。
2023-03-30
1条回答
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