零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个完整周期就是,如果在0秒时与零线电位相同,火线上对地电压为0;过0005秒后,火线上对地电压达到最大(峰值)为高于大地;再过0005秒,火线上对地电压又降为0;再过0005秒,火线对地电压降到最低点,零线对火线达到峰值;再过0005秒,又重新上升到与零线电位相同,火线上对地电压为0。(50赫兹的原理)
你平时看到的电线有2条的220伏特、3条的11000伏特、4条的380伏特。其中3条线的是11000伏特的高压线,这是直接进入变压器的,经过变压器后输出4条线,其中一条线直接接地为零线,另三条线之间的电压是380伏特,也叫动力传输线分别用字母ABC代表。也就是A+B、B+C、C+A之间都是380伏特的电压,而地+A、地+B、地+C之间都是220伏特的电压。2条的就是普通的民用照明220伏特的线,其中一条是接地的为零线,另一条对地或零线之间的电压为220伏特。

每一台变压器都会有接地的线,住的楼房的接入线也有接地点,接地线会消除很多诸如干扰之类的问题。 我说的不一定对, 打了半天的字 累死我了。不明白继续问
高压输电的原理
为简单起见,略去线路的电容功率、变压器的励磁功率和网络的功率损耗,网络阻抗归算到高压侧;改变发电机端电压,改变变压器的变比,改变功率分布,主要是改变无功功率的分布,改变电力网络的参数。
2、按规定的运行电压允许偏差,在电力系统高峰负荷时期将电压中枢点的电压调整到电压曲线上限,在低谷负荷时期将电压调整到电压曲线下限的电压调整方法。电力系统在高峰负荷时,输电线和变压器的传输功率大,它们的电压损耗也大,用户处的电压偏低;在低谷负荷时,输电线和变压器的传输功率小,它们的电压损耗也减小,用户处的电压偏高。
3、为了保持较好的供电电压质量、减小用户处的电压变化幅度,要求电力系统实行逆调压。电力系统实现逆调压应具备的一些条件:
①要有合理的电网结构,尤其是供电网和配电网要根据负荷密度确定合理的供电半径;
②要有充足的、布局合理的无功电源;
③要有足够容量的能进行双向调节(既能发出无功功率,又能吸收无功功率)的无功补偿装置。如调相机、装有并联电抗器的电容器组、静止无功补偿器等;
④运行中灵活调节电压幅值和相角的设备,如带负荷调压变压器、移相变压器等;⑤配电网中装设可投切的电抗器。
变压器的电压原理
高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。
从发电站发出的电能要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。
从我国的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏或者66千伏;在15公里~20公里时采用10千伏、12千伏,有的则用6300伏。
扩展资料:
因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方(焦耳定律Q=I^2Rt),所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少电能在输电线路上的损失。
由发电厂发出的电功率是一定的,它决定于发电机组的发电能力,根据P=UI,发电机的功率不变效应,若提高输电线路中的电压U那么线路中电流I一定会减小。
高压输电设备运行过程中故障频发最主要的原因就是自然灾害,由于这些不可抗力的因素,在很大程度上增加了高压输电设备的运行与维护的工作难度与工作强度,但无论是天气原因还是由于相应的地质变化原因,高压输电设备的操作维修人员都应该最大程度地降低事故影响范围。
——高压输电
电压继电器工作原理和接线
在一次绕组上外施一变流电压U1便有I0流入,因而在铁心中激励一交流磁通φ,磁通φ同时也与二次绕组匝链。由于磁通φ的交变作用在二次绕组中便感应出电势ez。根据电磁感应定律可知,绕组的感应电势正比于安的匝数。因此只要改变二次绕组的匝数,便能改变电势ez 的数值,如果二项绕组接上用电设备,二次绕组便有电压输出,这就是变压器的工作原理。
假设初次、次级绕组的匝数分别为W1,W2,当变压器的初级接到频率为f,电压为V1的正弦变流电源时,根据电磁感应原理,铁心中的交变磁通φ将分别在一、二次绕组中感应出电势。一次绕组感应电势为:e1 - W1dφ/dt 式中的dφ/dt为磁通的变化率,负号表示磁通增大时,电势e1的实际方向与电势的正方向相反。如果不计漏阻抗,根据回路电势平衡规律可得:
U1=- E1 其数值V1=E1=444 f W1φm (1)
在二次侧同理可以得出:
U2= E2= 444 f W2φm
(2) 由(1),(2)式之比得
U1/U2 = E1/E2 = W1/W2 = K
式中K就是变压器的变比,或称匝数比,设计时选择适当的变比就可以实现把一次侧电压变到需要的二次电压。
电力系统普遍采用三相制供电。因而实际应用得最广的是三相变压器,三相变压器在三相负载平衡时的运行情况基本上与单相变压器相同。
2、变压器的主要参数:
<一>额定电压
变压器的一个作用就是改变电压,因此额定电压是重要数据之一。额定电压是指在多相变压器的线路端子间或单相变压器的端子间指定施加的电压,或当空载时产生的电压,即在空载时当某一绕组施加额定电压时,则变压器所有其它绕组同时都产生电压。
变压器的额定电压应与此连接的输变线路电压相符合。我国输变电线路电压等级(kV)为038 、3、6、10、15(20)、35、63、110、220、330、500、750 输变电线路电压等级就是线路中断的电压值。因此,连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数值相同。线路始端(电源端)电压考虑了线路的压降将此等级电压高,35kV以下电压等级的始端电压比电压等级要高50%。而35kV及以上的要高10%。因此,变压器的额定电压也相应提高,线路始端电压值(kV)04、315、63、105、1575、385、69、121、242、363、550 由此可知高压额定电压等于始端电压的变压器为升压变压器,等于线路终端电压(电压等级)的变压器为降压变压器。
变压器产品系列是以高压的电压等级而分的,现在电力变压器的系列分为10kV及以下系列,35kV系列,63kV系列,110kV系列和220kV系列等。额定电压是指线电压,且均以有效值表示。
<二> 额定容量:
变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等)

多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。
我国现在变压器的额定容量等级是按≈126的倍数增加的,如容量有100、125、160、200……kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。
1967年以前变压器的额定容量等级是按R8=8≈133倍数增加的R8容量系列。
对于单相变压器SN =IIN^2 U1N(10)^-3 = U2N I2N10^-3(kVA)
对于三相变压器SN= U1N I1N 10^-3=√3 U2N I2N 10^-3(kVA)
变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小。电压高的容量必大。
<三>额定电流
变压器的额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为 ),而并得的电流经绕组线端的电流。
因此变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流,也以有效值表示(要注意组成三相的单相变压器)
<四>额定频率
额定频率是指对变压器所设计的运行频率,我国标准规定频率为50HZ。
<五>空载电流和空载损耗
空载电流是指当向变压器的一个绕组(一般是一次侧绕组)施加额定频率的额定电压时,其它绕组开路,流经该绕组线路端子的电流,称为空载电流I。其较小的有功分量Ioa用以补偿铁心的损耗,其较大的无功量Ior用于励磁以平衡铁心的磁压降。
空载电流Io=
通常Io以额定电流的百分数表示:Io%=(Io/IN) 100= 01~3%
空载电流的有功分量Ioa是损耗电流,所汲取的有功功率称空载损耗Po,即指当以额定频率的额定电压施加于一个绕组的端子上,其余各绕组开路时所汲取的有功功率。忽略空载运行状态下的施电线绕组的电阻损耗时又称铁损。因此,空载损耗主要决定于铁心材质的单位损耗。
<六>阻抗电压和负载损耗
双绕组变压器当一个绕组短接(一般为二次侧)另一绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz,多绕组变压器则有任意一对绕组组合的Uz。通常阻抗电压以额定电压百分比表示
Uz%=(Uz/UN)100%(且应折算到参考温度)
一个绕组短接(一般为二次)。另一绕组流通额定电流时所汲取的有功功率称为负载损耗PR
负载损耗=最大一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗包括绕组温度损耗,并绕导线的环流损耗,结构损耗和引线损耗,其中电阻损耗也称为铜耗,负载损耗也要折算到参考温度。
<七>温升和冷却方式
温升,变压器温升,对于空气冷却变压器是指测量部分的温度与冷却空气温度之差;对于水冷却变压器是指测量部分的温度与冷却器入口处的水温之差(一般按运行在海拔高度1000m及以下)
油浸式变压器线圈和顶层油温升限值是这样得来的,因为A级绝缘在98℃产生的绝缘损坏为正常损坏,而保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,线圈最热点与其平均温度之差为13K,所以线圈温升限值为98-20-13=65K。
油正常运行的最高温度为95℃,最高气温为40℃,所以顶层油温升限值为95-40=55K
继电器线圈只有两个头,加上额定电压后线圈流过额定电流,产生的电磁力就克服弹簧力,通过电磁机构使常开触点闭合、常闭触点断开。
通常只有接触器才分主触点和辅助触点。继电器使用时通常就是把一般触点串联或者并联用在主回路和控制回路中,完成控制任务。
电压继电器的触点通常不止一个。根据需要触点既可以接在主回路中,也可以接在控制回路中。继电器线圈电压通常或者是0,或者是加上额定电压即设定值。不是达到设定值就动作,而是用某种方法,按钮、单片机、PLC等,给它加上额定电压即设定值就动作!
扩展资料:
电磁式电压继电器的动作:对于过电流(压)继电器,电流(压)升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。
当电流(压)降低到08倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合,对于低电压继电器,当电压降低到整定电压时,继电器就动作,动合触点断开,动断触点闭合。
动作可靠性:
a
在动作电压或返回电压下,继电器动作过程中的可动系统不应停滞在中间位置。
b

当对线圈突然施加175倍的整定电压激励量时,其动合触点应无抖动地闭合。
c
当无外来碰撞和振动,继电器的整定值整定在铭牌中部(或大于中部整定值)时,过电压继电器激励量为整定电压的06倍,继电器的动断触点应可靠地闭合,动合触点应可靠地断开。
低电压继电器激励量不低于整定电压的15倍,继电器的动断触点应可靠地断开,在06倍的整定电压(或更低)时,继电器的动断触点应可靠地闭合。
——电压继电器


