三相电力稳压器线圈产生轴向力的几个原因
来源:http://www.wenyaq.com/ 作者:稳压器厂家 日期:2019/04/28 19:08
产生轴向力的第一个因素,是由于漏磁场在三相交流稳压器线圈端部产生弯曲,这就是横向漏磁所产生的轴向力,它是要压缩三相电力稳压器线圈的。
稳压器的绕组在轴向高度上不一定都是对称的,这样就会引起磁势安匝的不平衡从而产生横向漏磁场。在这一横向漏磁场的作用下将要产先使电力稳压器两个绕组发生轴向相对移动的轴向力F。此力不仅作用于绕组,也作用于三相电力稳压器铁轭和夹件,这是产生轴向力的第二个因素。
轴向力F,由于稳压器线圈端部漏磁力线弯曲程度大,故相应漏磁横向分量也大,因而轴向力最大,一般电力稳压器内线圈的力大于外线圈,这是由于内线圈紧靠三相稳压器铁心,磁力线的弯曲程度较大之故,另外,轴向力F还具有累加的特点,稳压器导线上单位长度的力,在每相线圈的下半部朝上,上半部朝下。所以加后的轴向力将出现在电力稳压器线圈的中部,因此在校核线圈垫块所受压缩力时,应按三相电力稳压器线圈中部所出现的最大力来考虑。
通常,由于端部磁力线弯曲所引起的轴向力F,要较由于安匝不平衡所引起的轴向力小得多,故有时往往可以忽略F而只考轴向力F,这个力是由于稳压器高低压绕组的磁势不平衡引起的,如在三相稳压器高压线圈的中部或上下二半段的中部设置有调压线段,高低压绕组高度不一致等都将在横向漏磁作用下,产生轴向力F。
轴向力F与电力稳压器绕组的相互位置有关,即决定于绕相互位置系数,如高压绕组上端低于低压绕组,这种情况的系数最小,P将随着系数减小而增加,也就是说在这种情况下是最不利的,其高度相差越多,力就越大。而三相电力稳压器高低压绕组上下端一致,分接段分上下二段设置时,系数最大,F相应将减小。
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