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) |
Навантажувальна здатність трансформатора
Номінальні параметри трансформатора Робота трансформатора супроводжується втратами енергії, що виділяється у вигляді тепла в обмотках і магнітопроводі. Втрати потужності в обмотках D Р е (електричні втрати або втрати в міді) пропорційні квадрату струму. Для трифазного трансформатора: D Р е = 3(І 12 R 1 + I 22 R 2) = 3(I 12 R 1 + I¢ 22 R¢ 2)» 3 I 12 R к. Ці втрати залежать від величини навантаження трансформатора. Втрати потужності в сталі магнітопроводу D Р м (магнітні втрати) пропорційні квадрату магнітного потоку і, отже, квадрату напруги U 1, оскільки U 1» E 1 = 4,44 × f × w 1 × Ф m. Змінний магнітний потік Ф індукує в сталевому осерді вихрові струми (струми Фуко), що замикаються в площині, перпендикулярній до осі потоку. Ці струми викликають нагрів сталі і призводять до втрат потужності. Крім того виникають втрати, що обумовлені явищем гістерезису при періодичному перемагнічуванні сталі. Сумарні втрати називають магнітними втратами або втратами в сталі. Величина цих втрат визначається за емпіричною формулою D Р м = [sв f 2 B m2 + sг fB m2] G, де f – частота перемагнічування, sв, sг – емпіричні коефіцієнти; B m – максимальна магнітна індукція; G – вага магнітопроводу. Загальні втрати із збільшенням навантаження збільшуються, а відповідно збільшується температура нагріву трансформатора і може досягти найбільшого допустимого значення. Величина цих втрат визначається максимально допустимим довготривалим навантаженням трансформатора, тобто його номінальною потужністю . Номінальні U 1н, U 2н, І 1н, І 2н вказуються в паспорті на спеціальному щитку трансформатора. Номінальна потужність трансформатора вказується в кіловольт–амперах [кВА]. Дослід короткого замикання Треба розрізняти поняття «дослід короткого замикання», який проводиться при зниженій напрузі і номінальних струмах в обмотках, і аварійний «режим короткого замикання». Електричні втрати (втрати в міді) в трансформаторі, що відповідають його номінальному струму, визначаються з досліду короткого замикання (а). Вторинна обмотка трансформатора замикається на коротко, а до первинної підводиться така напруга U к, при якій струми в обмотках рівні номінальним значенням. Величина U к називається напругою короткого замикання і у стандартних силових трансформаторів складає 5,5 % від номінальної напруги. Потужність Р к, яку в цьому досліді показують ватметри, що включені в коло первинної обмотки, рівна електричним втратам при номінальному навантаженому режимі трансформатора Р к = D Р е.н = 3 І 1н2 R к Магнітні втрати в цьому досліді дуже малі (з огляду того, що підведена напруга мала) і ними можна нехтувати. Виходячи з даних досліду короткого замикання (U к, І 1н, Р к) і користуючись схемою заміщення для цього досліду (б), визначаються опори трансформатора:
Дослід холостого ходу Магнітні втрати (втрати в сталі) в трансформаторі, що обумовлені гістерезисом і вихровими струмами в магнітопроводі, визначають при досліді холостого ходу. Оскільки магнітний потік трансформатора Ф при всіх навантаженнях і холостому ході залишається практично постійним, то втрати D Р м не залежать від навантаження. Потужність Р 0, що споживається трансформатором при холостому ході, дорівнює магнітним втратам D Р м = Р 0. Це можна прийняти на тій підставі, що втрати в первинній обмотці при холостому ході І 02 R 1 незначні, оскільки струм холостого ходу малий (І 0 = 0,025 ¸ 0,1 І н), а втрати у вторинній обмотці відсутні.
Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) трансформатора. Коефіцієнт корисної дії трансформатора h визначається як відношення корисної потужності Р 2, що віддається трансформатором, до потужності Р 1, що споживається ним з мережі живлення при даному навантаженні. h = Р 2 / Р 1 Коефіцієнт корисної дії силових трансформаторів має значення близько 95–99 %. На практиці для визначення к.к.д. трансформатора користуються формулою Враховуючи коефіцієнт завантаженості трифазного трансформатора і те, що попередню формулу можна представити в такому вигляді: Цією формулою можна користуватись і для визначення к.к.д. однофазних трансформаторів. Автотрансформатори В тих випадках, коли вторинна напруга мало відрізняється від первинної, тобто коли коефіцієнт трансформації близький до одиниці, більш економічним є використання так званого автотрансформатора. Автотрансформатор відрізняється від звичайного трансформатора тим, що у нього первинна і вторинна обмотка з’єднані в одне спільне електричне коло. При цьому обмотка нижчої напруги є частиною обмотки вищої напруги. Розглянемо схему автотрансформатора, що знижує напругу U 1 до напруги U 2. Якщо знехтувати падінням напруги в обмотці, то індуковані в витках w 1 і w 2 ЕРС Е 1 і Е 2 будуть відповідно дорівнювати напругам U 1 і U 2. Коефіцієнт трансформації автотрансформатора k АТ = U 1/ U 2 = E 1/ E 2 = w 1/ w 2. Через витки w 1 – w 2 протікає струм , а через витки w 2 – струм (). Нехтуючи струмом холостого ходу і враховуючи напрямок струмів в обмотках, запишемо рівняння намагнічуючих сил: Звідки Сумарна потужність обмоток трансформатора не залежить від коефіцієнта трансформації U 1 І 1 + U 2 І 2» 2× U 2 І 2. Загальна же потужність обмоток автотрансформатора залежить від коефіцієнта трансформації І 1 (U 1 – U 2) + (І 2 – І 1) U 2» 2× U 2 І 2(1– 1/ k АТ). Порівнюючи отримані вирази, можна побачити, що чим ближче коефіцієнт трансформації k АТ до 1, тим менша сумарна потужність обмоток і тим вигідніше використання автотрансформатора. В багатьох випадках автотрансформатори виготовляють з пристроями, що дозволяють змінювати коефіцієнт трансформації в умовах експлуатації. Приклад – ЛАТР (лабораторний автотрансформатор). Одна з клем вторинного кола є ковзаючим щітковим контактом. Його за допомогою рукоятки можна переміщувати по витках обмотки, очищеної в місцях дотику від ізоляції. Таким чином відбувається плавне регулювання вторинної напруги. Автотрансформатор не можна використовувати для живлення установок низької напруги (наприклад 220 в) від високовольтної мережі (наприклад 1000 в), оскільки в цьому випадку приєднані низьковольтні споживачі є пов’язані безпосередньо з мережею високовольтної напруги. Це неприпустимо за умов безпеки обслуговування установок і цілісності ізоляції струмоводних частин. Автотрансформатори можуть бути однофазними і трифазними. В останніх обмотки з’єднуються “зіркою”.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1079; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |