Многообмоточные трансформаторы, автотрансформаторы, преобразователи числа фаз
Главные специфические особенности многообмоточных трансформаторов, которые проявляются в нагрузочных режимах. Значения сопротивлений короткого замыкания. Режим холостого хода автотрансформаторов. Уравнения равновесия намагничивающих сил трансформаторов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.04.2019 |
Размер файла | 114,1 K |
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//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Многообмоточные трансформаторы, автотрансформаторы, преобразователи числа фаз
Многообмоточные трансформаторы
В электрических сетях, электроустановках, и блоках питания различной радиоэлектронной аппаратуры часто возникает необходимость в получении нескольких уровней вторичных напряжений. Применение для этих целей нескольких двухобмоточных трансформаторов обычно нецелесообразно по экономическим соображениям.
Многообмоточный трансформатор имеет одну магнитную систему, одну первичную обмотку и две или несколько вторичных обмоток с различным количеством витков.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
В режиме холостого хода многообмоточные трансформаторы ничем не отличаются от двухобмоточных, их главные специфические особенности проявляются в нагрузочных режимах. На рис. 1 показан трехобмоточный трансформатор, к одной из вторичных обмоток которого подключена активно-индуктивная нагрузка, а к другой - активно-емкостная.
Приведение всех параметров многообмоточных трансформаторов к одной ступени напряжения производится точно таким же образом, как и для двухобмоточных трансформаторов, но при этом учитываются несколько коэффициентов трансформации. Особенности определения параметров схемы замещения заключаются в том, что для определения приведенных сопротивлений короткого замыкания необходимо провести несколько опытов. Так, для трехобмоточного трансформатора проводится три опыта короткого замыкания, в результате которых определяются суммарные приведенные сопротивления: ; ; (рис. 2).
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Решение этих уравнений относительно сопротивлений короткого замыкания отдельных обмоток дает:
(1)
Значения сопротивлений короткого замыкания сильно зависят от взаимного расположения обмоток. Вследствие того, что среднее значение расстояния между осями обмоток и магнитопроводом в многообмоточных трансформаторах больше, чем у двухобмоточных, для них является характерным увеличение сопротивлений и напряжения короткого замыкания до 12 - 15%.
Система уравнений приведенного многообмоточного трансформатора аналогична системе уравнений двухобмоточного трансформатора, но содержит больше уравнений. Для трехобмоточного трансформатора:
, (2)
где ; ;; ;
Этой системе уравнений соответствует схема замещения, показанная на рис. 3 - а, в которой контур, включающий сопротивления первичной обмотки и ветви намагничивания является общим, а число вторичных ветвей равно числу вторичных обмоток. Векторная диаграмма (рис. 3 - б) строится таким же образом, как и для двухобмоточного трансформатора, ее особенностью является то, что первичный ток определяется геометрической суммой токов, соответствующих уравнению равновесию приведенных намагничивающих сил в системе уравнений (2). В результате при любом фазовом сдвиге между токами и модуль полного тока будет меньше суммы их модулей.
Вследствие равенства приведенных значений э.д.с. электромагнитная мощность многообмоточного трансформатора в этом случае всегда меньше суммы электромагнитных мощностей двухобмоточных трансформаторов:
(3)
Таким образом, расчетная мощность многообмоточного трансформатора меньше суммы расчетных мощностей двухобмоточных трансформаторов. Теоретически это объясняется тем, что из сети нагрузке сообщается только часть реактивной мощности, а часть ее циркулирует непосредственно между вторичными обмотками. В пределе, если одна из вторичных обмоток нагружена на чистую индуктивность, а другая - на чистую емкость, первичная обмотка потребляет из сети только ток намагничивания. Таким образом, многообмоточные трансформаторы не только более просты по конструкции, но при различном характере нагрузок имеют меньшую расчетную мощность.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Автотрансформаторы
Автотрансформатором называется трансформатор, у которого обмоткой низкого напряжения является часть обмотки высокого напряжения. Гальваническая связь первичной и вторичной обмоток является главной особенностью автотрансформаторов. Коэффициент автотрансформации определяется отношением числа витков, к которым подключается первичное напряжение к числу витков, с которых снимается вторичное напряжение: . Режим холостого хода автотрансформаторов аналогичен режиму холостого хода обычных трансформаторов.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Автотрансформаторы могут быть повышающими однофазными и трехфазными, повышающими и понижающими. У понижающих автотрансформаторов (рис. 4) вторичное напряжение снимается с части витков первичной обмотки, у повышающих к части витков подводится первичное напряжение. Автотрансформаторы применяются в системах электроснабжения при относительно близких уровнях первичного и вторичного напряжений, в электроприводе, в лабораторных источниках питания (ЛАТРы - лабораторные автотрансформаторы), и других случаях. Это особенно выгодно при коэффициентах автотрансформации в пределах: kAT = 1,0 - 2,0.
Проходная мощность автотрансформатора равна мощности нагрузки: . Она передается не только посредством электромагнитного поля (электромагнитная мощность), но и за счет гальванической связи между обмотками (электрическая мощность).
Типовая (расчетная) мощность автотрансформатора представляет собой мощность, сообщаемую нагрузке посредством электромагнитного поля, которая определяется напряжением и током общей части обмотки:
. (4)
Она зависит от коэффициента автотрансформации и определяется следующим образом. С учетом того, что , ток в общей части обмотки и ток нагрузки выражаются следующим образом:
. (5)
С учетом этих выражений проходная мощность составляет:
. (6)
Первая часть этого уравнения представляет собой электрическую мощность, а вторая часть - электромагнитную мощность. Поскольку автотрансформаторы рассчитываются по электромагнитной мощности, при: расход материалов в них будет меньше, чем в обычных трансформаторах, и эта величина часто называется коэффициентом выгодности. При вся мощность нагрузке сообщается непосредственно из сети.
Коэффициент выгодности определяет и другие параметры автотрансформаторов. Из первого уравнения системы (5) следует, что ток Iax в общей части обмотки является частью тока нагрузки: , поэтому сечение провода в ней можно выбирать меньше, чем во вторичной обмотке обычного трансформатора. Пропорционально коэффициенту выгодности изменяются также сопротивления, потери, и напряжение короткого замыкания автотрансформатора по сравнению с обычными трансформаторами:
(7)
Главными достоинствами автотрансформаторов, которые имеют место при kAT = 1,0 - 2,0, являются их меньшие вес, стоимость, и более высокий к.п.д. по сравнению с обычными трансформаторами.
В то же время они обладают существенными недостатками. Вследствие гальванической связи между обмотками расчет изоляции обмотки низшего напряжения должен производиться по высшему напряжению. При обрыве цепи на общем участке обмотки, а также при коротком замыкании части первичной обмотки на участке Аа вторичное напряжение резко возрастает, что исключает возможность их применения для питания низковольтных потребителей. Кроме того, автотрансформаторы крайне чувствительны к коротким замыканиям, поскольку ток этих случаях увеличивается по сравнению с обычными трансформаторами обратно пропорционально коэффициенту выгодности. Вследствие этого в системах электроснабжения необходимо применять специальные дополнительные меры для их защиты.
Трансформаторные преобразователи числа фаз
В выпрямителях, преобразователях частоты, электрической тяге, системах автоматики, и некоторых других случаях часто возникает необходимость в преобразовании числа фаз переменного тока, и их фазового сдвига. Предназначенные для этих целей трансформаторы называются преобразователями числа фаз.
В однофазной системе без применения дополнительных элементов с помощью трансформатора можно получить только двухфазную систему напряжений, сдвинутых между собой по фазе на 180о. Такое преобразование осуществляется с помощью двух последовательно соединенных вторичных обмоток различной полярности. Из приведенных на рис. 5 схемы и векторной диаграммы видно, что напряжения U21 и U22 между свободными выводами вторичных обмоток и средней точкой образуют двухфазную систему. Такие преобразователи используются в однофазных выпрямителях переменного тока.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
В многофазных выпрямителях широко применяются трехфазно-шестифазные преобразователи, которые представляют собой группу из трех однофазно-двухфазных преобразователей (рис. 6).
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
На практике также находят применение трехфазно-двенадцати и трехфазно-двадцатичетырех фазные преобразователи.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
В электрической тяге и системах автоматики часто применяется двухфазная ортогональная система напряжений. Наилучшими характеристиками в этом случае обладают трехфазно-двухфазные преобразователи, выполненные по схеме Скотта (рис. 7), главное достоинство которой заключается в том, что она симметрично загружает все фазы питающей сети.
Как это следует из векторной диаграммы напряжений, первичная обмотка одного трансформатора рассчитывается на напряжение, составляющее от линейного напряжения трехфазной сети, а первичная обмотка другого трансформатора - на полное линейное напряжение. Средний вывод этой обмотки соединен с выводом обмотки первого трансформатора. В результате при одинаковом количестве витков во вторичных обмотках на выходе получается ортогональная двухфазная система напряжений Uб и Uв. Поскольку первичные обмотки соединены в звезду без нулевого провода, геометрическая сумма токов в нейтрали тождественно равна нулю:
. (8)
Уравнения равновесия намагничивающих сил первого и второго трансформаторов без учета токов намагничивания имеют вид:
. (9)
. (10)
При симметрии вторичных токов имеем: и совместное решение этих уравнений дает следующие первичные токи:
трансформатор нагрузочный замыкание
(11)
Модули токов в фазах «В» и «С» равны модулю тока фазы «А»:
,
а их фазовый сдвиг составляет ±120о. Таким образом, получаем симметричную систему первичных токов.
Любой фазовый сдвиг, и соответственно, любое количество фаз на выходе можно получить с помощью соединения обмоток трансформаторов по схеме «зигзаг».
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Общие сведения о трансформаторах, их назначение и устройство. Работа трансформатора, основанная на явлении электромагнитной индукции. Опыт холостого хода и опыт короткого замыкания. Технология обслуживания, монтаж и ремонт силовых трансформаторов.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.06.2011Конструктивная схема силовых трансформаторов. Обмотка как важнейший элемент трансформатора. Ток холостого хода трансформатора. Т-образная схема замещения. Упрощенная векторная диаграмма (активно-индуктивная нагрузка). АВС треугольник короткого замыкания.
презентация [721,5 K], добавлен 09.11.2013Выбор генераторов, блочных трансформаторов и автотрансформаторов связи. Расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов. Выбор выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, сечения отходящих линий, токопроводов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.02.2013Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора и их значение. Сущность напряжения короткого замыкания. Средства улучшения коммутации в машинах постоянного тока. Устройство и принцип действия автотрансформатора, его достоинства и недостатки.
контрольная работа [903,3 K], добавлен 09.10.2010- Измерение электрических величин при исследовании однофазного двухобмоточного силового трансформатора
Исследование трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. Расчет тока холостого хода в процентах от номинального первичного, коэффициента мощности в режиме холостого хода. Порядок построения характеристики холостого хода трансформатора.
лабораторная работа [19,0 K], добавлен 12.01.2010 Расчет входных сопротивлений четырехполюсника в режимах холостого хода и короткого замыкания при прямом и обратном включении. Нахождение основной матрицы и системной функции. Расчет характеристических, повторных и рабочих параметров четырехполюсника.
курсовая работа [737,4 K], добавлен 09.02.2013Определение мощности потребителей. Составление схемы замещения прямой последовательности. Определение тока однофазного короткого замыкания. Выбор изоляторов, измерительных трансформаторов. Расчет сопротивлений и тока трехфазного короткого замыкания.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 09.08.2015Описание конструкции трансформаторов. Расчет масляного трансформатора типа ТМ160/10, мощностью 160 кВА и классом напряжения 10 кВ. Расчёт размеров трансформатора, магнитной системы, системы охлаждения, параметров короткого замыкания, холостого хода.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.01.2011Порядок выбора силовых трансформаторов. Ряд вариантов номинальных мощностей трансформаторов. Температурный режим. Технико-экономическое сравнение вариантов трансформаторов. Подсчёт затрат. Издержки, связанные с амортизацией и обслуживанием оборудования.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 30.03.2016Расчет токов трехфазного и двухфазного короткого замыкания. Выбор схемы включения трансформаторов, проверка на погрешность. Надёжность работы контактов реле; амплитудное значение напряжения на выводах вторичных обмоток; электродинамическая устойчивость.
реферат [285,1 K], добавлен 22.03.2014Стендовое испытание асинхронной машины с фазным ротором в двигательном и генераторном режимах, в режимах холостого хода и короткого замыкания. Ознакомление со способом пуска машины в ход. Обучение построению круговой диаграммы и ее использованию.
лабораторная работа [165,0 K], добавлен 27.01.2011Выбор структурных схем подстанций и расчет перетоков мощности через трансформаторы связи. Определение значения тока короткого замыкания. Подбор коммутационных аппаратов реле управления, измерительных трансформаторов тока и напряжения, токоведущих частей.
курсовая работа [765,1 K], добавлен 10.02.2014Обзор сути, видов и классификации трансформаторов, которые предназначены для преобразования переменного тока из одного напряжения в другое. Режим нагрузки, обмотки, магнитные потоки одно- и трехфазных трансформаторов. Выпрямители переменного напряжения.
реферат [673,9 K], добавлен 27.10.2012Выбор числа и мощности генераторов, трансформаторов электростанции. Выбор главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор выключателей и разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Обеспечение собственных нужд ТЭЦ.
курсовая работа [199,0 K], добавлен 19.11.2010Производственная мощность проектируемой электрической подстанции. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Максимальная токовая защита от перегрузки автотрансформаторов. Компоновка основного электрооборудования подстанции.
дипломная работа [661,4 K], добавлен 01.07.2015Расчет токов короткого замыкания и сопротивлений элементов схемы. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения. Расчет дифференциальной, газовой и резервной защиты. Основные причины возникновения короткого замыкания. Расчет защиты от перегрузки.
реферат [537,9 K], добавлен 23.08.2012Устройство трёхфазных силовых трансформаторов. Определение параметров короткого замыкания, магнитной системы трансформатора, тока и потерь холостого хода. Тепловой расчёт обмоток и бака. Определение массы масла. Описание конструкции трансформатора.
курсовая работа [168,3 K], добавлен 12.12.2014Понятие трансформатора, его сущность и особенности, принцип работы и назначение. Классификация и разновидности трансформаторов, их характеристика и отличительные черты. Режимы работы различных трансформаторов, методика увеличения их производительности.
реферат [304,3 K], добавлен 01.05.2009Составление вариантов структурных схем проектируемой подстанции. Сведения по расчету токов короткого замыкания. Выбор конструкций распределительных устройств, сущность измерительных трансформаторов тока и напряжения. Выбор выключателей и разъединителей.
курсовая работа [334,8 K], добавлен 03.05.2019Выбор числа мощности силовых трансформаторов. Расчёт токов короткого замыкания. Расчёт и выбор трансформаторных подстанции и мощностей. Вводная, секционная, отводящая линия выключателя. Релейная защита трансформаторов. Расчёт заземляющего устройства.
курсовая работа [486,5 K], добавлен 12.10.2012