Устройство и принцип работы трансформаторов
Определение назначения и описание устройства трансформатора как статического электромагнитного устройства с индуктивно связанными обмотками. Общий принцип действия однофазного трансформатора. Реле защиты трансформаторных устройств и проверка их работы.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.04.2013 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
Факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
на тему: «Устройство и принцип работы трансформаторов»
Выполнил: Студент 411а группы
С.Н. Жуйков
Проверил: Доцент технических наук. профессор
П.Л. Лекомцев
Ижевск 2007
Содержание
1. Принцип действия трансформатора
2. Классификация трансформаторов
3. Основные элементы трансформаторов
4. Реле защиты трансформаторов
5. Методика проверки
Литература
1. Принцип действия однофазного трансформатора
Трансформатором - называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую (вторичную) систему переменного тока.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 1
При подведении к первичной обмотке трансформатора переменного напряжения U1, по ней начинает протекать переменный ток I1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток. Этот поток наводит переменную ЭДС в первичной и вторичной обмотках. При замыкании вторичной обмотки на нагрузку по ней начинает протекать переменный ток I2.
В общем случае вторичная система переменного тока может отличаться любыми параметрами: величиной напряжения и тока, числом фаз, формой кривой напряжения (тока), частотой.
Наибольшее применение в электротехнических установках, а также в энергетических системах передачи и распределения электроэнергии имеют силовые трансформаторы, посредством которых изменяют величину переменного напряжения и тока. При этом число фаз, форма кривой напряжения (тока) и частота остаются неизменными.
Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода - сердечника, выполненного из ферромагнитного материала (обычно листовая электротехническая сталь) и двух обмоток (катушек), расположенных на стержнях магнитопровода. Одна из обмоток присоединена к источнику переменного тока на напряжение U 1, эту обмотку называют первичной. К другой обмотке подключен потребитель Z н - ее называют вторичной.
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока в витках этой обмотки протекает переменный ток i 1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь на магнитопроводе, этот поток сцепляется с обеими обмотками (первичной и вторичной) и индуктирует в них э. д. с.:
e 1 = - w1 (d Ф/dt); (1)
e 2 = - w2 (d Ф/dt); (2)
где w 1 и w 2 , -- число витков в первичной и вторичной обмотках трансформатора.
При подключении нагрузки Z н к выводам вторичной обмотки трансформатора под действием Э.Д.С. е2 в цепи этой обмотки создается ток i 2 , а на выводах вторичной обмотки устанавливается напряжение U 2. В повышающих трансформаторах U 2 > U 1, а в понижающих -- U 1 < U 2
Из (1) и (2) следует, что Э.Д.С. е1 и е2, отличаются друг от друга числом витков обмоток, в которых они наводятся. Поэтому, применяя обмотки с требуемым соотношением витков, можно изготовить трансформатор на любое отношение напряжений.
Обмотку трансформатора, подключенную к сети с более высоким напряжением, называют обмоткой высшего напряжения (ВН); обмотку, присоединенную к сети меньшего напряжения, -- обмоткой низшего напряжения (НH).
Трансформаторы обладают свойством обратимости; один и тот же трансформатор можно использовать в качестве повышающего и понижающего. Но обычно трансформатор имеет определенное назначение: либо он является повышающим, либо понижающим.
Трансформатор -- это аппарат переменного тока. Если же его первичную обмотку подключить к источнику постоянного тока, то магнитный поток и магнитопроводе трансформатора также будет постоянным как по величине, так и по направлению (d Ф/dt = 0). Поэтому и в обмотках трансформатора не будет наводится Э.Д.С.
Конструкция трансформаторов в значительной степени зависит от их назначения. По этому признаку трансформаторы разделяют на следующие основные виды:
1. силовые, применяемые:
- в системах передачи и распределения электроэнергии;
- для установок со статическими преобразователями (ионными или полупроводниковыми) при преобразовании переменного тока в постоянный (выпрямители) или постоянного в переменный (инверторы);
- для получения требуемых напряжений в цепях управления электроприводами и в целях местного освещения;
2. силовые специального назначения -- печные, сварочные т. п.;
3. измерительные -- для включения электрических измерительных приборов в сети высокого напряжения или сильного тока;
4. испытательные -- для получения высоких и сверхвысоких напряжений, необходимых при испытаниях на электрическую прочность электроизоляционных изделий;
5. радио трансформаторы -- применяемые в устройствах радио- и проводной связи, в системах автоматики и телемеханики для получения требуемых напряжений, согласования сопротивлений электрических цепей, гальванического разделения цепей и др.
Кроме того, имеется еще ряд специализированных трансформаторов;
Трансформаторы одного и того же назначения могут различаться:
2. Классификация трансформаторов
по виду охлаждения -- с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением;
по числу трансформируемых фаз -- однофазные и многофазные;
по форме магнитопровода -- стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные;
по числу обмоток -- двухобмоточные и многообмоточные (одна первичная и две или более вторичных обмоток);
по конструкции обмоток -- с концентрическими и чередующимися обмотками.
3. Основные элементы трансформаторов
Основные части трансформатора -- это магнитопровод и обмотки. Магнитопровод трансформатора выполняют из листовой электротехнической стали. Перед сборкой листы с двух сторон изолируют (в основном лаком). Такая конструкция магнитопровода дает возможность в значительной степени ослабить в нем вихревые токи.
Часть магнитопровода, на которой располагают обмотки, называют стержнем.
В двухфазных стержневых трансформаторах имеются два стержня (в трехфазных - три) и соединяющих их два ярма.
Рисунок 2
Броневые трансформаторы имеют разветвленный магнитопровод с одним стержнем и ярмами, частично прикрывающими («бронирующими») обмотки. Стержневая конструкция имеет наибольшее распространение, особенно в трансформаторах большой и средней мощности. Достоинства этой конструкции -- простота изоляции обмоток, лучшие условия охлаждения, простота ремонта.
Трехфазные трансформаторы обычно выполняют на магнитопроводе стержневого типа с тремя стержнями.
Рисунок 3
В трансформаторах большой мощности применяют бронестержневую конструкцию магнитопровода, которая хотя и требует несколько повышенного расхода электротехнической стали, но позволяет уменьшить высоту магнитопровода (НВС < НС), а следовательно, и высоту трансформатора. Это имеет большое значение при его перевозке в собранном виде. По способу соединения стержней с ярмами различают магнитопроводы стыковые и шихтованные. В стыковых магнитопроводах стержни и ярма собирают раздельно, а затем соединяют посредством крепежных частей. Такая конструкция магнитопровода облегчает посадку обмоток на стержни, так как для этого достаточно снять только верхнее ярмо. Но при шихтовой сборке.
обмотка реле защита электромагнитное устройство
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 4
Рисунок 4 магнитопровода, когда листы (полосы) собирают «внахлестку», воздушный зазор в месте стыка стержней и ярем может быть сделан минимальным, что значительно снизит магнитное сопротивление магнитопровода. Кроме того, механическая прочность шихтованного магнитопровода намного выше, чем стыкового. Все это привело к тому, что шихтованные магнитопроводы получили в России основное применение. Листы магнитопровода стягивают посредством шпилек и накладок, изолированных от листов изоляционными шайбами и трубками.
Рисунок 5
В последнее время сборку листов (полос) магнитопровода в пакет выполняют наложением на стержни бандажа из стекловолокняной ленты, как показано на рисунке 5.
Форма поперечного сечения стержней зависит от мощности трансформатора: в небольших трансформаторах применяют стержни прямоугольного сечения , в трансформаторах средней и большой мощности --стержни ступенчатого сечения с числом ступеней, возрастающим с увеличением мощности трансформатора. Ступенчатое сечение стержней обеспечивает лучшее использование площади внутри обмотки, так как периметр ступенчатого стержня приближается к окружности. В трансформаторах большой мощности для улучшения теплоотдачи между пакетами стали магнитопровода устраивают вентиляционные каналы.
Магнитопроводы трансформаторов малой мощности обычно изготовляют из узкой ленты холоднокатаной (текстурованной) стали путем навивки. Такая сталь имеет улучшенные магнитные свойства в направлении проката (но длине ленты), что позволяет уменьшить вес витого магнитопровода по сравнению с шихтованным. Обычно ленточные магнитопроводы делают сборными, собирают встык и стягивают специальными накладками (хомутами). Такая конструкция магнитопровода значительно упрощает сборку трансформатора.
Обмотки трансформаторов выполняют из проводов круглого и прямоугольного сечения, изолированных кабельной бумагой. Обмотки бывают цилиндрические, располагаемые на стержнях концентрически, и дисковые, располагаемые на стержнях в чередующемся порядке.
Магнитопровод трансформатора вместе с кожухом или баком заземляют, что обеспечивает безопасность обслуживания трансформатора в случае, если изоляция обмотки окажется пробитой.
Возможны два варианта взаимного расположения обмоток на стержнях магнитопроводов: раздельное расположение (на одном стержне обмотка ВН, а на другом -- НН) применяют весьма редко и только в высоковольтных трансформаторах, так как это создает лучшие условия для надежной изоляции обмотки ВН от обмотки НН; однако в этом случае наблюдается увеличение магнитного потока рассеяния.
Наиболее распространено равномерное концентрическое расположение обмоток на всех стержнях магнитопровода(Рисунок 6), так как это обеспечивает малую величину магнитного потока рассеяния. При этом обычно ближе к стержни располагают обмотку НН, так как она требует меньшей электрической изоляции от стержня (заземленного), затем укладывают слой изоляции из картона или бумаги и обмотку ВН.
Рисунок 6
В трансформаторах с масляным охлаждением магнитопровод с обмотками помещен в бак, наполненный трансформаторным маслом.
Омывая обмотки и магнитопровод, трансформаторное масло отбирает от них тепло и, обладая более высокой теплопроводностью, чем воздух, через стенки бака и трубы радиатора отдает ее в окружающую среду. Наличие трансформаторного масла обеспечивает более надежную работу высоковольтных трансформаторов, так как электрическая прочность масла намного выше, чем воздуха. Масляное охлаждение интенсивнее воздушного, поэтому габариты и вес масляных трансформаторов меньше, чем у сухих трансформаторов такой же мощности.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 7
В трансформаторах мощностью до 20--30 кВ•А применяют баки с гладкими стенками. У более мощных трансформаторов для увеличения охлаждаемой поверхности стенки бака делают ребристыми или же применяют трубчатые баки.
Масло, нагреваясь, поднимается сверх и, охлаждаясь, опускается вниз. При этом масло циркулирует в трубах, что способствует более быстрому его охлаждению.
У трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше для охлаждения применяют радиаторы.
Для компенсации объема масла при кипении температуры, а также для защиты масла трансформатора от окисления и увлажнения при контакте с воздухом в трансформаторах применяют расширитель, представляющий собой цилиндрический сосуд, установленный на крышке бака и сообщающийся с ним. Колебания уровня масла с изменением его температуры происходят не в баке, который всегда заполнен маслом, а в расширителе, сообщающемся с атмосферой.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 8
В процессе работы трансформаторов не исключена возможность возникновения в них явлений, сопровождающихся бурным выделением газов, что ведет к значительному увеличению давления внутри бака, поэтому по избежание повреждения баков трансформаторы мощностью 1000 кВ•А и выше снабжают выхлопной трубой, которую устанавливают на крышке бака. Нижним концом труба сообщается с баком, а ее верхний конец заканчивается фланцем, на
Рисунок 8-газовое реле, котором укреплен стеклянный диск. При давлении, превышающем безопасное для бака, стеклянный диск лопается и газы выходят наружу.
Трансформаторы средней и большой мощности снабжены газовым реле. При возникновении в трансформаторе значительных повреждений, сопровождаемых обильным выделением газов (например, при коротком смыкании между витками обмоток), газовое реле срабатывает и замыкает контакты цепи управления выключателя, который отключает трансформатор от сети.
Обмотки трансформатора с внешней цепью соединяют проходными изоляторами, выполняемыми обычно из фарфора, как показано на рисунке 9.
Рисунок 9-проходной изолятор.
4. Реле защиты трансформаторов
Реле защиты типа РЭТ-55. РЭТ-80 предназначено для защиты масляных трансформаторов с расширительным сосудом. Они сигнализируют о следующих неисправностях аппарата:
- выделение определенного объема газа - «предупреждение»;
- утечка масла - «предупреждение», а затем «отключение»;
- повышение скорости течения масла. установленного порогового значения - «отключение»
Реле монтируется на соединительном трубопроводе между баком трансформатора и расширительным сосудом. В верхней части реле расположена клемная коробка с крышкой и узлом крепления сигнального кабеля в металлорукаве.
Реле оснащено газоспускным клапаном для отбора пробы накопившихся газов, а так же контрольной кнопкой для проверки срабатывания. Конструкция реле прказана на рисунке 10.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 10-Реле типа РЭТ-55, РЭТ-80
К баку трансформатора прикреплен щиток, на котором указаны:
- номинальная мощность -- мощность на зажимах вторичной обмотки, кВ•А или МВ•А;
- номинальное напряжение, В или кВ;
- напряжение короткого замыкания, %;
- ток холостого хода, %.
5. Методика проверки трансформаторов
Способ 1:
Частотный диапазон "прогонки":
Трансформаторов питания НЧ: 40 -- 60 Гц.
Трансформаторов питания импульсного блока питания: 8 -- 40 кГц.
Трансформаторов разделительных, ТДКС: 13 -- 17 кГц.
Трансформаторов разделительных, ТДКС мониторов (для ПЭВМ):
CGA: 13-- 17 кГц.
EGA: 13--25 кГц.
VGA: 25 -- 50 кГц.
Если взять импульсный трансформатор питания, например разделительный трансформатор строчной развертки, подключить его согласно рис. 11, подать на I обмотку U=5…10В f=l0…100 кГц синусоиду через С=0,1…1,0 мкф, то на II обмотке с помощью осциллографа наблюдаем форму выходного напряжения.
Рисунок 11- Схема подключения для способа 1
"Прогнав" на частотах от 10 кГц до 100 кГц генератор ЗЧ, нужно, чтобы на каком-то участке Вы получили чистую синусоиду (рис. 12. слева) без выбросов и "горбов" (рис. 12. в центре). Наличие эпюр во всем диапазоне (рис. 12. справа) говорит о межвитковых замыканиях в обмотках и т.д. и т.п. Данная методика с определенной степенью вероятности позволяет отбраковывать трансформаторы питания, различные разделительные трансформаторы, частично строчные трансформаторы. Важно лишь подобрать частотный диапазон.
Рисунок 12 -Формы наблюдаемых сигналов
Способ 2:
Необходимое оборудование: Генератор НЧ; Осциллограф.
Принцип работы:
Принцип работы основан на явлении резонанса. Увеличение (от 2-х раз и выше) амплитуды колебаний с генератора НЧ указывает, что частота внешнего генератора соответствует частоте внутренних колебаний LC-контура.
Для проверки закоротите обмотку II трансформатора. Колебания в контуре LC исчезнут.
Из этого следует, что короткозамкнутые витки срывают резонансные явления в LC контуре, чего мы и добивались. Наличие короткозамкнутых витков в катушке также приведет к невозможности наблюдать резонансные явления в LC контуре.
Рисунок 13- Схема подключения для способа 2
Добавим, что для проверки импульсных трансформаторов блоков питания конденсатор С имел номинал 0,01 мкф -- 1 мкФ, Частота генерации подбирается опытным путем.
Способ 3:
Необходимое оборудование:
Генератор НЧ.
Осциллограф.
Принцип работы:
Принцип работы тот же, что и во втором случае, только используется вариант последовательного колебательного контура.
Рисунок 14 Схема подключения для способа 3
Отсутствие (срыв) колебаний (достаточно резкий) при изменении частоты генератора НЧ указывает на резонанс контура LC. Все остальное, как и во втором способе, не приводит к резкому срыву колебаний на контрольном устройстве (осциллограф, милливольтметр переменного тока).
Литература
1. Белехов И.П. Механизация и автоматизация животноводческих ферм и комплексов - М: Просвещение, 1983. - 240 с.
2. Белянчиков Н.Н. Механизация животноводства - М: Колос, 1983. - 360 с.
3. Герасимович Л.С. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок - М: Агропромиздат, 1988. - 395 с.
4. Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование - М: Агропромиздат, 1990. - 352 с.
5. Кудрявцев И.Ф. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок - М: Агропромиздат, 1979. - 368 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Параметры трансформатора тока (ТТ). Определение токовой погрешности. Схемы включения трансформатора тока, однофазного и трехфазного трансформатора напряжения. Первичная и вторичная обмотки ТТ. Определение номинального первичного и вторичного тока.
практическая работа [710,9 K], добавлен 12.01.2010История открытия явления электромагнитной индукции, лежащего в основе действия электрического трансформатора. Характеристика устройства и режимов работы трансформатора. Определение габаритной мощности и коэффициента полезного действия трансформатора.
презентация [421,9 K], добавлен 20.02.2015Реле управления в электрических цепях. Схема устройства поляризованного реле. Параметры электромагнитного реле. Напряжение (ток) втягивания и отпадения. Воспринимающий, промежуточный и исполнительный орган реле. Устройство и принцип действия геркона.
контрольная работа [2,1 M], добавлен 07.12.2013Устройство и принцип действия трансформатора. Частное напряжений второй и первой обмоток. Проведение опытов холостого хода, короткого замыкания и с нагрузкой. Построение зависимости КПД трансформатора от нагрузки. Электрические потери в трансформаторе.
лабораторная работа [42,3 K], добавлен 07.03.2013Развитие трансформаторостроения. Обмотки трансформатора. Устройство силового трансформатора. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов. Отличия сухого, масляного, однофазного, трехфазного понижающего и повышающего трансформатора.
презентация [3,2 M], добавлен 25.10.2016Принцип действия трансформатора, элементы его конструкции. Вычисление мощности фазы, номинальных токов и короткого замыкания. Расчет основных размеров трансформатора и обмотки. Определение размеров магнитной системы, массы стали и перепадов температуры.
курсовая работа [649,9 K], добавлен 25.06.2011История изобретения, устройство и классификация трансформаторов как электромагнитных устройств для преобразования переменного тока посредством индукции. Базовые принципы действия трансформатора. Анализ закона Фарадея. Уравнения идеального трансформатора.
презентация [2,6 M], добавлен 23.12.2012Потребность трансформирования электрической энергии - повышения и понижения переменного напряжения в сети. Классификация трансформаторов и принцип их работы. Конструктивное исполнение и электромагнитные процессы в трансформаторах различных типов.
контрольная работа [842,0 K], добавлен 22.11.2010Преобразование с помощью трансформатора переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз. Устройство трансформатора, принцип его работы и функции. Классификация трансформаторов. Особенности линий электропередач.
презентация [1,8 M], добавлен 12.04.2012Особенности трансформатора малой мощности с воздушным охлаждением. Изучение материалов, применяемых при изготовлении трансформатора малой мощности. Расчет однофазного трансформатора малой мощности. Изменение напряжения трансформатора при нагрузке.
курсовая работа [801,6 K], добавлен 12.10.2019Назначение, устройство и принцип действия однофазного и трёхфазного трансформаторов, коэффициент трансформации, обозначение зажимов обмоток. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя, соединение обмоток статора. Устройство магнитных пускателей.
шпаргалка [8,7 K], добавлен 23.10.2009Устройство, назначение и принцип действия трансформаторов. Расчет электрических величин трансформатора и автотрансформатора. Определение основных размеров, расчет обмоток НН и ВН, параметров и напряжения короткого замыкания. Расчет системы охлаждения.
реферат [1,6 M], добавлен 10.09.2012Организация энергохозяйства, системы, способы и новые методы ремонта электрооборудования. Устройство и принцип работы трансформатора тока. Защита трансформаторов от замыкания на корпус. Выбор трансформатора тока для подключения расчетных счетчиков.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 25.06.2019История создания, разновидности и срок службы трансформаторов. Конструкция и базовые принципы их действия. Преобразование электрической энергии в электросетях и установках, принимающих и использующих ее. Режимы работы, перенапряжение трансформатора.
курсовая работа [68,2 K], добавлен 14.07.2015Виды повреждений и ненормальных режимов работы электроустановок. Расчет дифференциальной и максимальной токовой защиты трансформатора, защиты от перегрузки с использованием реле тока и времени. Принципиальные схемы цепей переменного тока и напряжения.
контрольная работа [905,7 K], добавлен 20.02.2015Понятие и назначение релейной защиты, принцип ее работы и основные элементы. Технические характеристики и особенности указательного реле РУ–21, промежуточного реле РП–341, реле прямого действия ЭТ–520, реле тока РТ–80, реле напряжения и времени.
практическая работа [839,9 K], добавлен 12.01.2010Основное предназначение релейной защиты. Анализ и особенности двухобмоточного трансформатора ТДН–16000/110. Краткое рассмотрение схемы выключения реле РНТ-565. Характеристика газовой защиты трансформатора. Методы защиты трансформатора от перегрузки.
курсовая работа [547,0 K], добавлен 23.08.2012Принцип работы и электромагнитная схема трансформатора. Назначение трансформатора тока, схема его включения. Классификация трансформаторов, их активные элементы, первичная и вторичная обмотки. Режим работы, характерный для рассматриваемого прибора.
презентация [426,9 K], добавлен 18.05.2012Нахождение главных и конструктивных размеров магнитопровода и обмоток. Проведение электромагнитного и теплового расчета трансформатора. Вычисление параметров трансформатора для определения токов однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания.
курсовая работа [566,5 K], добавлен 22.09.2021Условия работы силовых трансформаторов. Определение основных физико-химических свойств трансформаторного масла. Описание устройства трансформатора, конструкции приспособления. Очистка и сушка трансформаторного масла. Определение группы соединения обмоток.
курсовая работа [4,8 M], добавлен 22.11.2013