1.8 自耦变压器
在本教程中,我们将学习自耦变压器的相关知识。这是一份关于自耦变压器理论和设计、效率数值、电气符号、启动技术、保护措施、优缺点、应用等方面的完整指南。
自耦变压器简介
变压器是通过互感原理将电能从一个电路传输到另一个电路的电磁设备。互感是通过相互的磁场耦合感应线圈。例如,在单相变压器中,有两个线圈:初级线圈和次级线圈。
初级线圈从任何电气源(如交流发电 机)获取电能。初级线圈产生的磁场会在次级线圈中感应出电压。次级线圈连接到负载,并相应地供电。
变压器用于将电压升高到更高水平,这种变压器被称为升压变压器。同样,变压器也可以将电压降低到更低水平,这种变压器被称为降压变压器。
什么是自耦变压器?
如上所述,普通变压器有两个绕组,它们在物理上是分开的,但通过磁芯的磁场磁性耦合在一起。由于它们是分开隔离的,因此被称为初级绕组(从电源接收电压)和次级绕组(将电能传输到输出负载)。
但是,只有一组绕组同时作为初级和次级绕组的变压器被称为自耦变压器。这里的“自耦”指的是通过单个绕组自动提高或降低输入电压。
自耦变压器用于不需要在输入和输出绕组之间进行电气绝缘的应用场合。它们在工业自动化和海洋应用中非常受欢迎。
自耦变压器的理论与设计

在自耦变压器中,部分能量通过感应传输,其余部分通过传导传输。自耦变压器有三种类型:升压型、降压型和可调型(既可以升压也可以降压)。
可调自耦变压器在实验室和工业中被广泛使用,用于从单一电源 提供广泛的交流电压范围。上图展示了升压和降压自耦变压器。
在上图中,第一个绕组以累加的方式连接到次级绕组。现在,第一个绕组上的电压与第二个绕组上的电压之间的关系由变压器的匝数比决定。
然而,整个变压器输出端的电压是第一个绕组上的电压与第二个绕组上的电压之和。第一个绕组在这里被称为公共绕组,因为它的电压出现在变压器的两侧。较小的绕组被称为串联绕组,因为它与公共绕组串联连接。
自耦变压器中的电压关系如上图(a)所示,公式为:
但,
因此,
但,
因此,
自耦变压器中两侧之间的电流关系如上图(a)所示,公式为:
但,
因此,
但,
因此,
值得注意的是,并非所有从初级传输到次级的功率都通过绕组。因此,如果将普通变压器重新连接为自耦变压器,它可以处理比其原始额定功率更多的功率。注意,自耦变压器的输入视在功率为:
输出视在功率为:
很容易证明输入视在功率等于输出视在功率,即:
其中 是变压器的输入和输出视在功率。通过以下公式可以找到变压器初级输入功率与实际绕组之间的关系:
为了更好地理解,让我们考虑一个例子。
一个500 kVA额定容量的自耦变压器连接110 kV线路和138 kV线路,因此 比率为110/28。现在,使用上述推导出的绕组功率和视在功率公式,我们可以计算通过绕组的实际功率。
这意味着实际绕组功率处理能力仅为1015 kVA,但这个 自耦变压器可以处理5000 kVA,即自耦变压器可以处理的功率是普通双绕组变压器的5倍,体积也小5倍。
这意味着我们只需要设计和选择能够处理1015 kVA功率的铜线。如果工作电压为220 V,则视在电流为:
我们可以从SWG或AWG线规表中选择铜线,以获得适当的电流密度。
自耦变压器还可以通过多个抽头点进行构建。自耦变压器可以用于在其绕组上提供不同的电压点。
多抽头点的自耦变压器
下表将根据连接方式解释不同类型的自耦变压器:
自耦变压器的电气符号
- 单相自耦变压器符号
- 三相自耦变压器符号
自耦变压器的类型
根据自耦变压器的用途,自耦变压器分为以下三种类型:
- 升压自耦变压器
- 降压自耦变压器
- 可调自耦变压器
升压自耦变压器
这种类型的自耦变压器将输入电压升高到所需的电压,输出电压取决于自耦变压器的匝数比。
这是升压自耦变压器的连接图:
如我们已经讨论的那样,将每个电感环视为一个电池,输出电路中的环数更多,意味着与输入相比有更多的交流电压。我们知道输入和输出的视在功率是相同的,因此如果我们打算升高电压,那么电流肯定必须降低,以保持功率平衡。
降压自耦变压器
升压和降压自耦变压器的构造相同,但在这种配置中,初级电压高,次级电压低,因此被称为降压变压器。
可调自耦变压器(Variac或调光器)
固定匝数比的自耦变压器被广泛用于许多应用,但有时需要具有可变输出电压的能力。这种变压器非常有用,因为它们可以通过旋转旋钮调整到任何所需的电压。它们可以替代升压和降压自耦变压器。

可调自耦变压器的中心部分是旋钮。通过旋转自耦变压器的旋钮来改变电压。可调自耦变压器可以根据特定应用的要求配备许多抽头,并作为交流电压调节器使用。
通过添加一些感测电路,这些可调自耦变压器可以用作自动电压调节器,也被称为Variac或调光器。
自耦变压器的启动
当变压器连接到电源线时,连接设备的启动电流将是设备额定电流的10到15倍,然后总电流会在短时间内流过变压器的两个绕组。
在某些类固醇变压器中,涌入电流比其额定容量高出60倍。在大型变压器中,这种瞬态电流可能会持续几秒钟,直到达到平衡或稳定时间。
同样,在自耦变压器中,当电源连接到变压器的瞬间,电压正在穿过零过渡时间时,涌入电流也很严重,此时的负载电流取决于变压器绕组的电阻和电感。
对于具有非常高电感的大型变压器,与负载相比,瞬态电流时间也会更长,反之亦然。
自耦变压器的效率
与双绕组变压器相比,自耦变压器的效率要高得多。在所有理想条件下,自耦变压器的效率有时可以达到99%。
损耗
在任何类型的变压器中,主要有两种损耗:
- 铜损:可以通过短路试验计算。
- 铁损:可以通过空载试验计算。
一旦计算出这两种损耗,它们的代数和就是自耦变压器的总损耗。
自耦变压器的阻抗计算
与双绕组变压器相比,自耦变压器有一个额外的缺点。对于给定的自耦变压器,其单位阻抗比传统双绕组变压器小,小的程度等于自耦变压器相对于传统变压器的功率优势。
这种较小的内部阻抗在需要降低电力系统故障(如短路)中的电流时可能是一个严重问题。在这种情况下,限制电流以减少进一步损坏的可能性是非常必要的。
现在我们来计算自耦变压器的内部阻抗。
自耦变压器阻抗计算示例
假设有一个额定容量为1000 kVA、电压比为12 kV/1.2 kV、频率为60 Hz的传统变压器,现在将其用作13.2 kV/12 kV的自耦变压器。请计算该自耦变压器的功率优势以及单位阻抗。
已知双绕组变压器的阻抗为:
解:
匝数比:
视在功率计算:
已知双绕组变压器的阻抗为:
因此,自耦变压器的阻抗为:
可以看出,自耦变压器的内部阻抗是传统双绕组变压器的11倍小。