
- •1. Принцип действия трансформатора, устройство, основные показатели
- •2. Группы соединения трансформатора, определение, отличия, применение
- •3. Схема замещения трансформатора, уравнения эдс и намагничивающих сил
- •4. Внешняя характеристика трансформатора.
- •5 Коэффициент полезного действия трансформатора и классификация потерь в нем
- •6 Условия параллельной работы трансформаторов
- •7 Автотрансформаторы, особенности конструкции, принцип действия, характеристики
- •8 Сварочный трансформатор
- •9 Измерительные трансформаторы
- •10. Условия создания вращающегося магнитного поля в трехфазной системе
- •11. Условия создания вращающегося магнитного поля в однофазной системе
- •12. Устройство и принцип действия асинхронной машины
- •13 Режимы работы асинхронной машины
- •14 Понятие скольжения
- •15 Пуск в ход асинхронного двигателя
- •1 6 Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя
- •17 Коэффициент полезного действия и классификация потерь мощности
- •18 Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
- •19 Однофазные конденсаторные двигатели, конструкция, особенности работы и пуска
- •20 Основные уравнения асинхронной машины и их физическая сущность
- •21. Механические характеристики ад
- •22. Ад с фазным ротором
- •23. Реостатный пуск ад с фазным ротором
- •24. Исполнительные асинхронные двигатели
- •25. Принцип действия синхронного генератора и синхронного двигателя
- •26. Пуск в ход и регулирование частоты вращения.
- •28. Характеристики синхронной машины
- •29. Параметры синхронных машин. Суть метода двух реакций.
- •30. Синхронно-реактивные двигатели
- •31. Синхронный компенсатор
- •32. Синхронные двигатели с постоянными магнитами
- •33. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу
- •34. Угловая характеристика синхронной машины
- •35. Конструкция и принцип действия двигателя постоянного тока независимого возбуждения
- •36. Регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока
- •Коммутация в машинах постоянного тока
- •Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока
- •Характеристики генератора постоянного тока
- •41. Реакция якоря в машине постоянного тока
- •42. Принцип действия генератора постоянного тока. Назначение коллектора
- •43. Двигатели постоянного тока с самовозбуждением
- •44. Двигатели постоянного тока в системах автоматики
1. Принцип действия трансформатора, устройство, основные показатели
Трансформатор - электромагнитное статическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения посредством электромагнитной индукции. Состоит из замкнутого сердечника и двух более обмоток. Сердечник служит для усиления магнитной связи между обмотками. Обмотка, подключаемая к сети, называется первичной, к загрузке – вторичной. Обмотки высшего и низшего напряжения. Мощность всех трансформаторов в 7-8 раз превышает мощность генераторов электростанций.
Бывают: повышающие и понижающие трансформаторы; однофазные, трехфазные, многофазные; приборные трансформаторы малой мощности; специальные трансформаторы: сварочные, для электродуговых печей, измерительные и т.п.; мощность от нескольких кВА до сотен MBА.
Принцип действия трансформатора основан на явлении взаимной электромагнитной индукции. Электромагнитный ток первичной обмотки создаст переменный магнитный поток Ф, который сцеплен с обоими обмотками. При изменении магнитный поток индуцирует в обоих обмотках ЭДС. Величина ЭДС зависит от числа витков, частоты и магнитного потока:
ЭДС
первичной обмотки
и полностью уравновешивает приложенное
напряжение.
При
подключении нагрузки во вторичной
обмотке течет ток I2,
на выводах устанавливается напряжение
U2.
При этом
и
.
Таким образом, в трансформаторе происходит
изменение параметров энергии. Подведенная
от сети к первичной обмотке электрическая
энергия напряжением U1
и током I1
посредством магнитного поля передается
во вторичную обмотку напряжением U2
и током I2.
При этом выполняется равенство:
Конструкция. Основные узы трансформатора: магнитопровод и обмотки.
В зависимости от магнитного провода и расположения обмоток:
– стержневой,
– броневой.
В магнитопроводе различают стержни и ярма: стержни – это та часть магнито-провода, на которой располагаются обмотки, ярмо – часть, не несущая обмоток и служащая для замыкания магнитной цепи. В стержневых магнитопроводах ярма прилегаю к торцевым поверхностям обмоток, не охватывая их боковых поверхностей. В броневых магнитороводах ярма охватывают не только торцевые, но и боковые поверхности обмоток.
– однофазный,
– трехфазный.
Расширитель представляет собой цилиндрический резервуар, располагаемый выше крышки бака масляного трансформатора и соединяемый с баком трубкой и патрубком на крышке: объем расширителя ≈ 10% от объема бака поэтому при любых температурах масло полностью заполняет бак, открытая поверхность масла соприкасающаяся с воздухом уменьшается и в следствии этого уменьшается его окисление и увлажнение – этим достигается защита масла и изоляция трансформатора. Между расширителем и баком (Р>1000 кВ-А) устанавливают газовое реле – для определение повреждений приводящих к нагреву отдельных частей – что сказывается на разложении масла и изоляции.
Выхлопная труба представляет собой стальной, обычно наклонный полый цилиндр d>150 мм, прилепляется к крышке, сверху закрывается стеклянной мембраной и предназначение для предохранения бака от деформаций в следствии резкого повышения давления из-за интенсивного образования газов (короткое замыкание).
Вводы представляют собой изоляторы, внутри которых располагаются токоведущие медные стержни. Внутри бака к стержню подсоединены концы обмотки трансформатора, а вне бака – токоведущие части сети. Контроль температуры масла в верхней части бака производится с помощью термометров различного типа (стеклянные, ртутные, дистанционные манометрические, термоэлектрические) (tmах масла 95 °С).
Энергетическая диаграмма трансформаторов
Э
нергетическая
диаграмма активной мощности в т-ре
Ч
асть
активной мощности расходуется на потери
в меди первичной
и вторичной
обмотках – электрические потери. Обмотки
т-ров выполняются из меди и алюминия,
но принято говорить «потери в меди».
Кроме потерь в меди, есть потери в стали.
Они могут определяться через
и активную составляющую тока ХХ I0a.
;
---- Энергетическая диаграмма реактивной мощности в т-ре.