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) |
Характеристики трансформаторов
Важнейшей эксплуатационной характеристикой любого трансформатора является внешняя — зависимость напряжения на вторичной обмотке от нагрузки при заданном напряжении на входе трансформатора. Так как именно к вторичной обмотке подключаются потребители, пониженное или повышенное по сравнению с номинальным напряжение может отрицательно сказаться на их работе. Для построения внешней характеристики трансформатора требуется использование некоторых дополнительных параметров, характеризующих режим работы трансформатора и физические процессы, происходящие в нем. Нагрузку определяет коэффициент нагрузки При известном изменении вторичного напряжения
Найти процентное изменение вторичного напряжения можно в каталоге или рассчитать с использованием параметров обмоток и сердечника трансформатора. Схема замещения трехфазного трансформатора составляется на одну фазу в силу симметрии электромагнитной системы. Она моделирует процессы, происходящие в трансформаторе при различной нагрузке.
На представленной схеме
где
Эта схема замещения является упрощенной, т. к. параметры сердечника трансформатора в рассмотрение не принимаются. При этом принято считать, что
а полное сопротивление
В силу того что вторичная обмотка пересчитана на число витков первичной обмотки, то обычно сопротивление приведенной вторичной обмотки принимают равным сопротивлению первичной обмотки, а тогда
Обычно
Значение
а реактивная составляющая напряжения короткого замыкания
Процентные значения напряжения
Тогда процентное изменение вторичного напряжения можно выразить через активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания
Внешняя характеристика трансформатора может быть построена по двум точкам. Первая точка соответствует номинальному напряжению вторичной обмотки
Другой важной характеристикой для трансформатора является зависимость коэффициента полезного действия от нагрузки
Разницу между мощностями
Исходя из упрощенной схемы замещения, составляемой для опыта короткого замыкания, можно принять
Учитывая, что нагрузка характеризуется коэффициентом нагрузки
Магнитные потери, или потери в сердечнике трансформатора, относятся к постоянным потерям, так как они практически не зависят от нагрузки. Постоянство этих потерь обеспечивается с одной стороны выбором такой марки стали, у которой даже при малых токах сердечник находится в режиме насыщения (
С другой стороны, сердечник набирают из тонких листов стали для обеспечения минимальных потерь при образовании вихревых токов. Эти потери можно определить из опыта холостого хода. При проведении опыта холостого хода вторичная обмотка разомкнута, а к первичной подводится напряжение, равное номинальному. На рис. 5 представлена его схема замещения. В этом случае нагрузка отсутствует
где Коэффициент мощности в опыте холостого хода определяется как
Опыты холостого хода и короткого замыкания позволяют не только определить параметры схемы замещения, но и вычислить коэффициент полезного действия трансформатора. В частности
Учитывая, что мощность, потребляемая нагрузкой
Если продифференцировать это выражение и приравнять его нулю (
Для серийных трансформаторов значение оптимального коэффициента нагрузки составляет Пример № 1. Трехфазный трансформатор ТМ-63/10 имеет следующие данные: низшее напряжение U 2 = 400 В, потери при холостом ходе Px = 265 Вт, потери при коротком замыкании Pк = 1280 Вт, напряжение короткого замыкания Uк составляет 5,5% от номинального значения, ток холостого хода Iк составляет 2.8% от номинального значения.
Определить: а) фазные напряжения Uф при группе соединения трансформатора Y/ D; б) фазный nф и линейный nл коэффициенты трансформации; в) номинальные токи первичных и вторичных обмоток; г) КПД при нагрузке 0.5 от номинального значения и cos(j) = 0.8; д) активное и реактивное сопротивления фазы при коротком замыкании; е) абсолютное значение напряжения короткого замыкании; ж) процентное изменение напряжения на вторичной цепи при cos(j) = 0.8, индуктивном и емкостном характере нагрузки и при номинальном токе; з) напряжение во вторичной цепи, соответствующее этим нагрузкам. Решение: Расшифровка марки трансформатора ТМ-63/10 означает: Т — трехфазный, М — масляный, 63 кВ . А — номинальная мощность трансформатора, 10 кВ — напряжение на первичной обмотке. Знак Y/ D означает, что первичная обмотка соединена в “звезду”, вторичная — в “треугольник”. Согласно условиям задачи имеем Uл = 10000 В. Так как первичная обмотка соединена “звездой”, напряжение на фазе первичной обмотки
Из условия соединения вторичной обмотки “треугольником” имеем U 2 Ф = U 2 л = U 2 ном = 400 В. Коэффициент трансформации по фазе nФ = U 1 Ф / U 2 Ф = 5780 / 400 = 14,45. Линейный коэффициент трансформации nл = U 1 л / U 2 л = U 1 ном / U 2 ном = 10000 / 400 = 25. Номинальный ток в первичной обмотке I 1 ном определяем из соотношения
в результате
Номинальный ток вторичной обмотки при условии S 2 ном » S 1 ном
КПД при нагрузке 0,5 Pном
где Sном — номинальная мощность; Px — потери холостого хода; Pк — потери короткого замыкания; b — коэффициент нагрузки. Абсолютное значение напряжения при коротком замыкании Uк = 5,5% Uном = 0,055 . 10000 = 550 В. Активное сопротивление фазы при коротком замыкании
Полное сопротивление фазы
реактивное сопротивление фазы
Для определения процентного падения напряжения воспользуемся формулой
Напряжение короткого замыкания можно выразить через ее составляющие:
Определим составляющие короткого замыкания: а) активная
б) реактивная
Изменение напряжения на вторичной обмотке при индуктивной нагрузке
cosj 2 = 0,8 соответствует
Падению напряжения 4.6% соответствует абсолютное значение
Отсюда напряжение на вторичной обмотке при номинальной индуктивной нагрузке
Изменение напряжения на вторичной обмотке при емкостной нагрузке составляет
Падению напряжения соответствует абсолютное значение
Отсюда напряжение на вторичной обмотке при номинальной емкостной нагрузке составляет
Активное сопротивление фазы при коротком замыкании
Полное сопротивление фазы
реактивное сопротивление фазы
Для определения процентного падения напряжения воспользуемся формулой
Напряжение короткого замыкания можно выразить через ее составляющие:
Определим составляющие короткого замыкания: а) активная
б) реактивная
Изменение напряжения на вторичной обмотке при индуктивной нагрузке
cosj 2 = 0.8 соответствует
Падению напряжения 4.6% соответствует абсолютное значение
Отсюда напряжение на вторичной обмотке при номинальной индуктивной нагрузке
Изменение напряжения на вторичной обмотке при емкостной нагрузке составляет
Падению напряжения соответствует абсолютное значение
Отсюда напряжение на вторичной обмотке при номинальной емкостной нагрузке составляет
Дата добавления: 2014-10-17; Просмотров: 1169; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |