Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Взаимная индуктивность в электрических цепях. Линейный трансформатор
Электрические цепи могут содержать контуры (два или более), в которых магнитный поток одного из них пронизывает другой, например, в случае двух и более параллельных линий электропередачи. Это явление называется взаимной индукцией между контурами. Если магнитный поток изменяется во времени, то в магнитосвязанных контурах наводятся ЭДС, например, ЭДС в - том контуре при изменении тока и пропорционального ему магнитного потока в - том определяется по формуле , где - коэффициент взаимной индукции или взаимная индуктивность между контурами и , характеризует тесноту связи (коэффициент связи) между контурами. Необходимо отметить, что в электрических цепях всегда . С увеличением расстояния между контурами уменьшается. Взаимная индуктивность , как и собственная индуктивность , измеряется в генри (Гн). Знаки «+» и «–» перед означают, что выполнении расчётов цепей необходимо знать не только величину , но и её знак, который зависит от взаимного расположения контуров; так как магнитные потоки в контуре, наводимые собственным током и током взаимного контура могут по направлению либо совпадать, либо не совпадать. В связи с этим различают согласное и встречное включение контуров (или обмоток катушек). Для определения знака, с которым добавляется потокосцепление (или поток) взаимной индукции (или ) к потокосцеплению самоиндукции (или ), необходимо разметить зажимы ветвей, содержащих индуктивно связанные элементы. Обычно один из зажимов первой ветви произвольно принимают за начало и наносят около него точку; вторая точка ставится у зажима второй ветви так, чтобы магнитное потокосцепление обоих индуктивных элементов увеличивалось бы вследствие взаимной индукции, когда токи и одинаково направлены относительно отмеченных зажимов своих элементов (рис.8.15). Рисунок 8.15. Согласное включение обмоток Для установившегося синусоидального режима последнее выражение может быть записано для комплексных амплитуд . Если поток (потокосцепление) сцеплён только со своей обмоткой, то такой поток называется потоком рассеяния, а соответствующая ему индуктивность называется индуктивностью рассеяния. Величины, характеризующие рассеяние обозначаются индексом . Трансформатор в простейшем случае представляет собой две индуктивно связанные обмотки при сильной связи между ними; для этого они должны быть, надеты на общий ферромагнитный магнитопровод (сердечник). Практическое значение трансформаторов заключается, прежде всего, в возможности изменения величин напряжения. При сильной связи между обмотками почти одинаковый поток пронизывает каждый из витков, поэтому ЭДС, индуктируемые в обмотках, пропорциональны числам витков обмоток. Если к первой (первичной) обмотке с числом витков приложить напряжение , то напряжение на зажимах второй (вторичной) обмотки с числом витков можно определить по формуле . Отношение вторичного напряжения к первичному напряжению называется коэффициентом трансформации . Если , то трансформатор называется повышающим, если - понижающим. Трансформатор, не имеющий потерь в магнитопроводе в проводах обмоток, называется идеальным. Для идеального трансформатора коэффициент трансформации можно определить как отношение чисел витков обмоток . Кроме того, трансформатор изолирует первичную и вторичную обмотки в электрическом отношении, сохраняя возможность передачи энергии между обмотками. Ферромагнитный сердечник может привести к нелинейной зависимости между первичным и вторичным напряжениями. Здесь мы ограничимся анализом работы трансформатора лишь в линейном режиме, когда все потокосцепления прямо пропорциональны токам и могут быть выражены через собственные и взаимные индуктивности, величины которых не зависят от тока. В таком режиме работают измерительные трансформаторы и трансформаторы в системах сигнализации, связи, радиотехнической и телевизионной аппаратуре. В режиме близком к линейному работают силовые трансформаторы в энергосистемах; нелинейность их параметров проявляется практически только в режиме холостого хода и некоторых анормальных режимах. Основные уравнения и векторная диаграмма линейного трансформатора. Предположим, что первичная обмотка трансформатора подключена и источнику синусоидальной ЭДС . Будем также считать, что числа витков первичной и вторичной обмотки равны , если же , то параметры одной обмотки должны быть приведены ко второй (приведение выполняется через коэффициент трансформации). Уравнения для первичной и вторичной обмоток запишем на основе второго правила Кирхгофа, используя символический метод (рис.8.16, а). ; где ; ; ; и - активные сопротивления первичной и вторичной обмоток; , , - их собственные и взаимная индуктивности соответственно, - вторичное напряжение, равное напряжению нагрузки. Рисунок 8.16. Линейный двухобмоточный трансформатор (а) и его Т-образная схема замещения (б) Для практических расчётов пользуются схемами замещения трансформаторов, в которых магнитная связь между обмотками заменяется электрической. Наиболее часто используется Т-образная схема замещения (рис.8.16, б). Здесь и - сопротивления рассеяния первичной и вторичной обмоток соответственно, - сопротивление ветви намагничивания (в ней протекает ток намагничивания). Построим качественную векторную диаграмму трансформатора (рис.8.17). Построение начинают с векторов напряжения и тока вторичной цепи, соответственно, и . Обычно трансформаторы в электроэнергетических установках имеют активно-индуктивную нагрузку; в этом случае вектор тока отстаёт от вектора напряжения на угол , причём . Вектор падения напряжения от вторичного тока на активном сопротивлении совпадает по фазе с вектором тока, а на индуктивном сопротивлении рассеяния - опережает его на . Суммируя геометрически векторы: , и получим падение напряжения на ветви намагничивания от тока намагничивания . Ток намагничивания равен геометрической разности первичного и вторичного токов . Падение напряжения на ветви намагничивания это ЭДС, индуцируемая во вторичной обмотке , а ток намагничивания отстаёт от неё на . Суммируя геометрически векторы вторичного тока и тока намагничивания получим вектор первичного тока . Рисунок 8.17. Векторная диаграмма линейного трансформатора Падение напряжения от первичного тока на активном сопротивлении совпадает по фазе с вектором тока, а на индуктивном сопротивлении рассеяния - опережает его на . Суммируя геометрически векторы: , и получим вектор ЭДС, приложенной к первичной обмотке .
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1389; Нарушение авторского права страницы