|   | Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии | 
| Двухобмоточные трансформаторы
 Двухобмоточный трансформатор (рисунок 1, а) можно представить в виде Г-образной схемы замещения (рисунок 1, б). Продольная часть схемы замещения содержит rт и xт – активное и реактивное сопротивления трансформатора. Эти сопротивления равны сумме соответственно активных и реактивных сопротивлений первичной и приведенной к ней вторичной обмоток. В такой схеме замещения отсутствует трансформация, т.е. отсутствует идеальный трансформатор, но сопротивление вторичной обмотки приводится к первичной. При этом приведении сопротивление вторичной обмотки умножается на квадрат коэффициента трансформации. Если сети, связанные трансформатором, рассматриваются совместно, причем параметры сетей не приводятся к одному базисному напряжению, то в схеме замещения трансформатора учитывается идеальный трансформатор. 
 а – условное обозначение; б – Г-образная схема замещения;  Рисунок 1 – Двухобмоточный трансформатор 
 Поперечная ветвь схемы (ветвь намагничивания) состоит из активной и реактивной проводимостей gт и bт. Активная проводимость соответствует потерям активной мощности в стали трансформатора от тока намагничивания Iµ. Реактивная проводимость определяется магнитным потоком взаимоиндукции в обмотках трансформатора. В расчетах электрических сетей двухобмоточные трансформаторы при Uв.ном≤ 220 кВ представляют упрощенной схемой замещения (рисунок 1, в). В этой схеме вместо ветви намагничивания учитываются в виде дополнительной нагрузки потери мощности в стали трансформатора или потери холостого хода Δ Pх+jΔ Qх. Для каждого трансформатора известны следующие параметры (каталожные данные): Sном – номинальная мощность, МВ·А; Uв.ном, Uн.ном –номинальные напряжения обмоток высшего и низшего напряжений, кВ; Δ Pх – активные потери холостого хода, кВт; Iх% – ток холостого хода, % Iном; Δ Pк – потери короткого замыкания, кВт; uк% – напряжение короткого замыкания, % Uном. По этим данным можно определить все параметры схемы замещения трансформатора (сопротивления и проводимости), а также потери мощности в нем. Проводимости ветви намагничивания определяются результатами опыта холостого хода (XX). В этом опыте размыкается вторичная обмотка, а к первичной подводится номинальное напряжение. Ток в продольной части схемы замещения равен нулю, а к поперечной приложено Uном (рисунок 2, а). Трансформатор потребляет в этом режиме только мощность, равную потерям холостого хода, т.е. (рисунок 2, б): 
 Проводимости, См, определяются следующими выражениями: 
 
 где напряжения выражены в киловольтах, а мощности –в мегаваттах и мегаварах. 
 а, б – опыт холостого хода: в, г – опыт короткого замыкания Рисунок 2 – Схемы опытов холостого хода и короткого замыкания 
 Потери активной мощности в стали определяются в основном напряжением и приближенно предполагаются не зависящими от тока и мощности нагрузки (  
 где  Поэтому 
 Отметим, что  С учетом (2.3) проводимость  
 Сопротивления трансформатора rт и xт определяются по результатам опыта короткого замыкания (КЗ). В этом опыте замыкается накоротко вторичная обмотка, а к первичной обмотке подводится такое напряжение, при котором в обеих обмотках трансформатора токи равны номинальному. Это напряжение и называется напряжением короткого замыкания  
 и 
 В современных мощных трансформаторах  
 Умножая последнее выражение на  
 В (2.4), (2.5) сопротивления получаются в омах при подстановке напряжений в киловольтах, а мощностей – в мегавольт-амперах и в мегаваттах. Потери активной мощности в rт зависят от тока и мощности нагрузки    Если подставить в последнее выражение  
 Потери реактивной мощности в  
 Для трансформатора, через который проходят ток нагрузки  
 
 Если на подстанции с суммарной нагрузкой  
   Эти же выражения можно получить и другим способом. Если подставить в (2.6), (2.7) вместо  
 Популярное: 
 | 
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-03; Просмотров: 1020; Нарушение авторского права страницы