![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Схемы замещения двухобмоточного трансформатора, физическое толкование ее параметров.
Для уравнений приведенного трансформатора в установившемся режиме (28)—(30) может быть предложена электрическая схема замещения (рис. 5). Действительно, если представить, что к выводам вторичной обмотки подключена нагрузка
Нетрудно убедиться, что, согласно схеме замещения трансформатора, напряжение на первичной обмотке определяется по (35).
В схеме замещения имеется электрическая связь между первичной и вторичной обмотками, что позволяет исключить из рассмотрения магнитные связи. В (21) и (28)—(30) потери в магнитопроводе не учитываются. Их можно приближенно учесть, увеличив активное сопротивление первичной обмотки r1 или введя в zо активное сопротивление rо, эквивалентное потерям в стали:
где магнитные потери (потери в стали)
Потери в стали пропорциональны Т-образную схему замещения (рис.7) можно видоизменить, представив ветвь намагничивания состоящей из двух сопротивлений (рис.8). Из схемы замещения рис.8
На схеме рис. 8 параметры намагничивающего контура r12 и jx12 представлены в виде сосредоточенных параметров. В действительности они распределенные. Используя выражения (38) и (39), можно прийти к схеме, в которой активное и реактивное сопротивления намагничивающего контура соединены последовательно (рис. 9). В этой схеме замещения Уравнения установившегося режима, векторная диаграмма и схема замещения позволяют проанализировать работу трансформатора в установившемся режиме. Когда zn=: , имеет место холостой ход трансформатора ( При нагрузке во вторичной обмотке протекает ток При емкостной нагрузке реактивная мощность в трансформатор поступает с выводов вторичной обмотки. При При увеличении емкости во вторичной обмотке реактивная мощность не только идет на создание поля в трансформаторе, но и поступает в сеть Для того чтобы из сети
Для определения параметров схемы замещения необходимо провести два опыта — холостого хода и короткого замыкания. При определении параметров расчетным путем рассматривают режимы холостого хода и короткого замыкания. Холостой ход трансформатора. Уравнения трансформатора при холостом ходе, когда
Векторная диаграмма трансформатора при холостом ходе показана на рис. 10 Схема замещения при холостом ходе может быть получена из Т-образной схемы, если
считать ![]() . В опыте холостого хода снимаются зависимости тока холостого хода Ix потерь холостого хода Сопротивление взаимной индукции
Зная полное сопротивление и
Активные сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора r1 и r2/ находятся опытным путем при питании обмоток постоянным током. Активные, или, вернее, омические, сопротивления находят делением постоянного напряжения на ток. Сопротивления схемы замещения трансформатора zо , хо , rо зависят от напряжения. С ростом Ux из-за насыщения zо и хо уменьшаются и ток увеличивается. Насыщение в трансформаторе — индукция Вт — зависит от приложенного к обмоткам напряжения Uф, числа витков фазы обмотки пи и сечения магнитопровода S: Uф = 4, 44fВmSω . Потери в стали пропорциональны В2 и частоте f1, 3 приближенно. Чтобы уменьшить потери в стали, надо уменьшать в первую очередь индукцию в стержнях и ярмах магнитопровода трансформатора. Из опыта холостого хода определяют коэффициент трансформации как отношение напряжений на первичной и вторичной обмотках при холостом ходе:
Индуктивные сопротивления в схеме замещения, найденные экспериментально при опыте холостого хода, можно использовать при напряжении, близком к тому, при котором они найдены, так как они зависят от насыщения. Опыт короткого замыкания. Опыт проводится при пониженном напряжении, приложенном к первичной обмотке, и замкнутой накоротко вторичной обмотке (см. рис.12).
Уравнения при коротком замыкании: Так как намагничивающий ток Характеристики короткого замыкания показаны на рис.14. В опыте короткого замыкания трансформатор ненасыщен, поэтому ток Iк при увеличении напряжения изменяется по линейному закону. Потери при коротком замыкании пропорциональны квадрату тока. Коэффициент мощности Из опыта короткого замыкания Потери при коротком замыкании — это потери в меди. Потери короткого замыкания можно найти по формуле
где В теории трансформаторов важное значение имеет понятие о напряжении короткого замыкания. Напряжение короткого замыкания uк — это такое напряжение, при котором в опыте короткого замыкания в обмотках трансформатора протекают номинальные токи. Напряжение короткого замыкания определяется по следующей формуле:
где
Вопрос5. |
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-17; Просмотров: 574; Нарушение авторского права страницы