КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
В. №30. Назначение, устройство и принцип действия трансформаторов
Трансформатором называют статическое устройство, имеющее две или большее число индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока. Трансформаторы применяют в установках электросварки (сварочные трансформаторы), в металлургической промышленности (электропечные трансформаторы), в полупроводниковых преобразователях, с помощью которых осуществляют выпрямление переменного тока в постоянный и наоборот (выпрямительные трансформаторы), в системах измерения (измерительные трансформаторы), в радио- и телеустановках, в системах автоматического управления, связи и др. Основными элементами любого трансформатора являются стальной магнитопровод и обмотки. Магнитопровод служит для размещения на нем обмоток и усиления индуктивной: связи между обмотками.. Поскольку магнитная проницаемость магнитоировода в сотни раз превышает магнитную проницаемость воздуха, то магнитный поток, создаваемый токами в обмотках трансформатора, будет замыкаться в основном по магнитопро-воду, что позволяет увеличить магнитный поток при прочих равных условиях и, следовательно, усилить индуктивную связь обмоток. В зависимости от количества N обмоток трансформаторы бывают двухобмоточными (N= 2), трехобмоточными (N= 3) и многообмоточными (N> 3). Первичной обмоткой трансформатора называют обмотку, к которой подводят электрическую энергию, а вторичной — обмотку, к которой подключают приемник электрической энергии. Обмотку, рассчитанную на более высокое напряжение, называют обмоткой высшего напряжения (ВН), а рассчитанную на более низкое напряжение — обмоткой низшего напряжения (НН). Выводы обмотки ВН однофазного трансформатора обозначают прописными латинскими буквами А и X, а обмотки НН — строчными латинскими буквами а и х. Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. Так, если к первичной обмотке подвести переменное напряжение и1, то в ней появится переменный ток i1. Ток i1 создает переменную магнитодвижущую силу (МДС) i1 Действующие значения первичной и вторичной ЭДС:
Отношение первичной ЭДС к вторичной, равное отношению чисел витков обмоток, называют коэффициентом трансформации трансформатора Если необходимо повысить напряжение источника питания, то число витков вторичной обмотки делают больше числа витков первичной обмотки При подключении первичной обмотки трансформатора к источнику переменного тока на зажимах вторичной обмотки индуцируется переменная ЭДС и вторичная обмотка становится источником питания, к которой можно присоединить какой-либо электроприемник. Билет 31. Уравнение напряжений трансформатора. МДС первичной и вторичной обмоток создают так называемые потоки рассеяния Ф1рас И Ф2рас, каждый из которых сцеплен только c той из обмоток, МДС которой он создан. Магнитные силовые линии потоков рассеяния замыкаются преимущественно по воздуху, поэтому индуктивности L1 первичной и L2 вторичной обмоток, обусловленные этими потоками, можно считать постоянными. Если токи в обмотках изменяются во времени по синусоидальному закону, т. e.
Где
Действующие значения ЭДС рассеяния
Электрические схемы обмоток трансформатора. Здесь R1 и R2 – активные сопротивления обмоток, На основании второго закона Кирхгофа с учетом уравнений можно написать уравнения напряжений для первичной и вторичной обмоток трансформатора в комплексной форме.
Где
Билет 32 Холостой ход трансформатора. Холостым ходом трансформатора называют режим, когда его вторичная обмотка разомкнута, ток в ней I2 = 0 (нагрузка отсутствует). В режиме холостого хода к первичной обмотке подведено напряжение u1, в ней существует ток холостого хода i0, а по магнитопроводу замыкается магнитный поток Ф, индуцирующий в первичной обмотке ЭДС е1 и во вторичной – е2. Магнитный поток изменяется во времени по синусоидальному закону. Изменение во времени тока i0, создающего этот поток, и самого потока Ф определяется петлей гистерезиса. Восходящая ветвь соответствует четверти периода, когда магнитный поток увеличивается, а нисходящая - четверти периода, когда магнитный поток уменьшается. На рис. 7.11в показана зависимость тока холостого хода i0 = f(t) в течение полупериода, найденная графическим путем. Как видно из рис. 7.11, ток холостого хода несинусоидален. На практике при расчетах трансформатора и анализе его работы несинусоидальный ток холостого хода заменяют эквивалентным синусоидальным током (рис. 7.12а), амплитудное значение которого равно Опыт холостого хода. Для проведение опыта xoлocтого хода собирают злектрическую цепь, схема которой изобряжена на рис. 7.13. Подводимое к первичной обмотке напряжение U1 измеряют от 0 до 1,1U1ном, с помощью регулятора напряжения или автотрансформатора. Вторичная обмотка трансформатора разомкнута, к ее зажимам присоединен вольтметр V2 для измереиия напряжения U2. Измеряют напряжения U1 и U2, ток холостого хода Io и активную мощность Р0 энергии, потребляемой трансформатором в режиме холостого хода. По данным измерений строят зависимости I0 и P0 от U1 называемые характеристиками холостого хода трансформатора. Напряжение U1 по значению практически равно ЭДС.
Билет 33. Работа трансформатора под нагрузкой. для первичной обмотки справедливо уравнение
Так как магнитным потоком
Билет 36. Потери мощности и КПД трансформатора. Подводимая к трансформатору энергия определяется мощностью Р1 = U1I1cosφ1 а энергия, отдаваемая трансформатором электроприемнику, определяется мощностью Р2 = U2l2cosφ2. Разность Рп = P1 – Р2 представляет собой мощность потерь в трансформаторе. Чем больше мощность трансформатора, тем меньше мощность потерь в нем. Коэффициент полезного действия трансформатора η = Р2/Р1. КПД трансформатора определяют косвенным путем по формуле
Билет 37. Трехобмоточные и трехфазные трансформаторы. Трехобмоточные трансформаторы являются самыми распространенными среди силовых миогообмоточных трансформаторов. Одна обмотка является первичной, к вей подводят напряжение U1 от источника питания. Остальные обмотки - вторичные, к ним подключают нагрузку. На вторичных обмотках имеем различное напряжение. По уровню напряжения различают обмотки высшего напряжения (ВН), среднего (СН) и низшего (НН). Трехобмоточные трансформаторы применяют тогда, когда необходимо передавать электроэнергию на различные расстояния (чем больше расстояние передачи, тем большее напряжение требуется), а также для связи электрических сетей различного напряжения. Уравнения ЭДС обмоток остаются неизменными, а уравнение токов имеет вид Магнитная система трехфазных трансформаторов имеет два конструктивных исполнения. На рис. 7.26а изображен трехфазный трансформатор, состоящий из трех однофазных. Такой трансформатор называют трехфазным групповым. Каждая из трех фаз имеет самостоятельный
магнитопровод, поэтому электромагнитные процессы в каждой из фаз протекают самостоятельно. Трехстержневой трансформатор имеет связанную магнитную систему. Первичная и вторичные обмотки каждой фазы располагают на одном стержне. В любой момент времени направление фазных магнитных потоков в стержнях таково, что их сумма равна нулю. Путь замыкания через крайний стержень длиннее, чем через средний, и поэтому общее магнитное сопротивление для потока крайней фазы больше, чем для потока средней фазы. Поэтому для создания симметричной системы фазных потоков требуются разные МДС фаз I0w1: для средней фазы, имеющей меньшее магнитное сопротивление, требуемая МДС меньшая, чем для крайних фаз. Следствием этого является несимметричная система токов холостого хода, при которой ток I0B меньше, чем токи I0A и I0C. При больших мощностях трехстержневые трансформаторы не применяют, поскольку в этом случае возникают трудности в технологии их изготовления. Кроме того, такие трансформаторы очень громоздки и их трудно транспортировать. Поэтому при больших мощностях используют групповые трансформаторы, которые к тому же имеют некоторое преимущество перед трехстержневыми по условиям резервирования (в качестве резерва у них достаточно иметь одну фазу).
Билет 39. Измерительные трансформаторы.
Трансформаторы напряжения применяют в сетях высокого напряжения для измерения напряжения и частоты. K вторичной обмотке подключают вольтметры, частотомеры и параллельные обмотки ваттметров, счетчиков и фазометров, т. е. обмотки, имеющие большое сопротивление. Поэтому для трансформаторов напряжения нормальным режимом является режим холостого хода. Трансформаторы напряжения конструктивно мало отличаются от обычных силовых трансформаторов. Они имеют небольшую мощность и включаются в сеть так же, как обычные трансформаторы. Вторичная обмотка заземлена. Коэффициент трансформации выбирают таким, чтобы вторичное напряжение было равно 100 B.
Билет 35. Внешняя характеристика трансформатора. Внешней характеристикой трансформатора называют зависимость вторичного напряжения от тока нагрузки при постоянных значениях первичного напряжения и коэффициента мощности нагрузки:
При холостом ходе трансформатора можно считать, что U’2 = U'20 = U1, поэтому U’2 = U'20-∆U т. е. напряжение на вторичной обмотке отличается от напряжения при холостом ходе на значение потери напряжения в трансформаторе. u'2=u2=100-∆u. Для трансформаторов большой мощности u2=100-βuкsinφ2. B силовых трансформаторах при cosφ2=1 будет sinφ2=0, и напряжение U2 остается неизменным при всех значениях нагрузки. При активно-иидуктивной нагрузке φ2 положителен, и чем он больше, тем больше потери напряжения и тем значительнее снижение напряжения U2 с ростом тока нагрузки. При активно-емкостной нагрузке φ2 отрицателен и потеря напряжения ∆u =-βuкsinφ2 также отрицательна. Уравнение (7.20) принимает вид u2=100+βuкsinφ2. С ростом β напряжение U2 увеличивается по сравнению с U20. Для трансформаторов малой мощности нельзя пренебрегать активной составляющей напряжения короткого замыкания.
Билет 40. Сварочные трансформаторы. В конструктивном отношении имеется большое разнообразие сварочных трансформаторов. B значительной степени это определяется видом сварки (дуговая, Стыкован, шовная, точечная). При дуговой сварке вольтамперная характеристика электрической дуги имеет вид, показанный на рис. 7.39 (кривая 1). Вольтамперная (илы внешняя) характеристика трансформатора, т. е. источника питания дуги, должна иметь точки пересечения с вольтамперной характеристикой дуги, чтобы ее горение было устойчивым. Следовательно, сварочный трансформатора должен иметь крутопадающую внешнюю характеристику (кривая 2). Зажигание дуги происходит в точке А1 при напряжении 60...70 В, а устойчивое горение дуги - в точке А2 при напряжении 12...30 B и при большом токе. Для получения крутопадающей внешней характеристики можно использовать включенную последовательно с вторичной обмоткой индуктивную катушку с большим индуктивным сопротивлением (реактор) или обеспечить большие магнитные потоки рассеяния (большое Хк) в самом трансформаторе.
Билет 38. Схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 3029; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |