![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Включение с общим коллектором
При таком включении управляющим током, так же как и в схеме с общим эмиттером, является ток базы, но выходным током является ток эмиттера.
Лекция №15. Трансформаторы Общие сведения о трансформаторах Трансформатор для технических целей впервые был применен П.Н. Яблочковым в 1876 году для питания электрических свечей. Широкое применение трансформаторы получили после того, как М.О. Доливо-Добровольским была предложена трехфазная система передачи электроэнергии и разработана конструкция первого трехфазного трансформатора (1891г.) Под трансформатором понимают статическое (т.е. без движущихся частей) электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой величины, но той же частоты. Трансформатор состоит из двух и более обмоток, электрически изолированных друг от друга и охваченных общим магнитным потоком. Для усиления индуктивной связи между обмотками они размещаются на магнитопроводе. Для уменьшения вихревых токов магнитопроводы собирают из листовой электротехнической стали. Обмотка трансформатора, соединенная с источником питания, называется первичной. Все величины, относящиеся к этой обмотке: число витков, напряжение, ток и т.д. - также именуются первичными. Их буквенные обозначения снабжаются индексом 1, например
Если первичное напряжение U1 трансформатора меньше вторичного U2, то он работает как повышающий трансформатор; в противном случае (U1> U2) - как понижающий.
Принцип работы однофазных трансформаторов
Принцип работы однофазных трансформаторов рассмотрим по схеме рис.13.2. При подключении источника напряжения Ток
Магнитодвижущая сила
Магнитный поток Замкнем цепь вторичной обмотки. Под воздействием ЭДС взаимной индукции через нагрузку Z2 потечет ток I2 , возникает магнитодвижущая сила F2, и магнитный поток Ф2 , причем
Для указанных на рис.10.2 направлений намотки обмоток трансформатора и выбранных положительных направлений токов I1 и I2 магнитные потоки Ф1 и Ф2 встречны. Поэтому в магнитопроводе создается результирующий магнитный поток (13.4)
Рис. 10.2
Этот поток пересекает витки обоих обмоток трансформатора и наводит в них результирующие ЭДС е1 и е2. Помимо основного магнитного потока Ф (по 13.4), в реальном трансформаторе существуют потоки рассеяния первичной
Кроме того, обмотки реального трансформатора обладают активными сопротивлениями R1 и R2. Чтобы учесть перечисленные величины при анализе работы трансформатора, переходят к его схеме замещения (рис.13.3). Часть схемы, выделенная на рис. 13.3 пунктиром, не имеет активных сопротивлений и потоков рассеяния, а поэтому называется идеализированным трансформатором. К нему применимы все соотношения, полученные в лекции №10. Но для получения простых и наглядных соотношений параметров трансформатора необходимо преодолеть еще одну трудность. Дело в том, что трансформатор в расчетном эквиваленте представляет собой нелинейную цепь. Значит, к его анализу, необходимо применять теорию нелинейной алгебры. Чтобы уйти от этого, гистерезисную зависимость
Рис. 13.3
Рис. 13.4
Если теперь зависимости
где От выражений (13.5) и (13.6) легко перейти к комплексной показательной форме представления, т.е.
Учитывая соотношения (10.14) и (10.15), связь между напряжением и магнитной индукцией представим в виде:
а связь между током и напряженностью магнитного поля выражением:
Теперь можно перейти к оценке основных параметров трансформатора. Учитывая (10.14) и (10.15) определяем напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформатора:
Эти напряжения полностью уравновешиваются ЭДС первичной
Отношение (13.10) к (13.9):
называется коэффициентом трансформации. Подставим в выражение для
Если разомкнуть цепь вторичной обмотки, то ее ток I2 станет равным нулю. При этом в цепи первичной обмотки будет протекать ток холостого хода, т.е. I1 = I1x, а выражение (13.14) примет вид
Но
Последнее выражение показывает, что ток холостого хода равен разности токов первичной и вторичной обмоток, причем ток вторичной обмотки пересчитан к виткам первичной обмотки. Ток холостого хода мал и у мощных трансформаторов составляет единицы процентов от номинального значения. Произведение
называют приведенным током вторичной обмотки. Кроме
Подставим (13.17) в (13.9):
Домножим и разделим последнее выражение на коэффициент
В (13.18) Произведение
называется приведенным напряжением вторичной обмотки. Очевидно, что
С учетом введенных понятий выражение (13.16) для тока холостого хода принимает вид:
В выражении (13.15) множитель определяет индуктивность первичной обмотки. Поэтому можно записать:
что полностью соответствует закону Ома для цепи с индуктивностью. Для завершения анализа принципа работы построим векторную диаграмму идеализированного трансформатора (рис.13.5). На диаграмме в качестве исходного принимаем вектор магнитного потока
Рис. 13.5 Рис. 13.6
противоположны им по направлению. Вектор тока холостого хода
Вектор тока вторичной обмотки трансформатора
что и выполнено на диаграмме. Для перехода к реальному трансформатору обратимся к рис. 13.3. Схема рис. 13.3 содержит два электрически не связанных замкнутых контура - цепь первичной и цепь вторичной обмоток. Для каждой из них справедлив второй закон Кирхгофа. Поэтому для цепи первичной обмотки трансформатора справедливо равенство
Равенство (13.21) показывает, что напряжение источника Для цепи вторичной обмотки трансформатора можно записать равенство
Эпюры напряжения, соответствующие (13.23) приведены на рис. 13.6.
Лекция 16. (2часа) Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-11; Просмотров: 667; Нарушение авторского права страницы