
- •15. Уравнение первичного напряжения трансформатора. Формула.
- •16. Уравнение напряжения вторичной обмотки:
- •17. Уравнение токов трансформатора. Формула.
- •23. Чем определяется активная составляющая тока холостого хода?
- •24. Чем отличаются постоянные потери в трансформаторе от переменных?
- •25. Что делают, чтобы уменьшить потери на вихревые токи?
- •26. Что делают, чтобы уменьшить потери на гистерезис?
- •27. От чего зависят потери на гистерезис?
- •28. Как определить потери в магнитопроводе?
- •29. Как определить потери в обмотках?
- •44. Как кпд трансформатора зависит от коэффициента нагрузки?
- •45. При каком условии кпд трансформатора максимален?
- •46. Оптимальный коэффициент нагрузки, при котором кпд трансформатора максимален. Формула.
- •47. Какие схемы соединения обмоток применяются в 3-х фазных трансформаторах?
- •48. В чем особенность соединения «зигзаг»?
- •55) Почему нельзя соединять параллельно трансформаторы с разными группами соединений?
- •56) Почему нельзя соединять параллельно трансформаторы с большой разницей напряжений кз?
- •57) В чем суть метода симметричных составляющих? (в лекциях нет, взял из инета)
- •59) При каких коэффициентах трансформации выгодно использовать автотрансформатор?
- •60) Для чего служат измерительные трансформаторы?
- •61) В каком режиме работает трансформатор напряжения?
- •62. В каком режиме работает трансформатор тока?
- •65 Почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока?
- •68 Где, в основном используются трансформаторные схемы для преобразования числа фаз?
23. Чем определяется активная составляющая тока холостого хода?
Активная составляющая тока холостого хода идет на покрытие потерь мощности
(14.4)
Активная
составляющая тока холостого
хода I0а = I0cosφ0
зависит
от потерь холостого хода
.
Практически I0
Ic.
Активная
составляющая Icа,
как указывалось, определяется
потерями
.
Таким образом, активная составляющая тока холостого хода
,
где
,
и ток холостого хода
.
24. Чем отличаются постоянные потери в трансформаторе от переменных?
В работающем трансформаторе всегда имеются как магнитные, так и электрические потери. Магнитные потери в трансформаторе слагаются из потерь на вихревые токи и гистерезис:
Величина этих потерь зависит от напряжения U1 и магнитной индукции В. Можно считать, что при U1 = const, рон= В2. Они не зависят от нагрузки, то есть являются постоянными.
Электрические
потери в обмотках,
наоборот, переменные,
то есть:
где ркн — соответствует потерям при коротком замыкании трансформатора.
25. Что делают, чтобы уменьшить потери на вихревые токи?
Для уменьшения потерь на вихревые токи
магнитопроводы трансформаторов и других
электромагнитных устройств изготавливают не из сплошных масс, а из отдельных пластин,
изолированных друг от друга. Изоляционные прослойки, оказывая вихревым токам
чрезвычайно большое сопротивление, ограничивают сферу их действия небольшими участками
и тем самым значительно уменьшают потери электрической энергии.
магнитопроводы составляют из листов высоколегированной стали, удельное электрическое сопротивление которой значительно больше, чем обычной стали.
Таким образом, потери на вихревые токи зависят от материала
магнитопровода, толщины стальных пластин и изоляции между ними. Кроме того, потери на
вихревые токи пропорциональны квадратам частоты и магнитной индукции.
26. Что делают, чтобы уменьшить потери на гистерезис?
Потери па перемагничивание (гистерезис) зависят от максимальной индукции в сердечнике:чем больше индукция, тем больше площадь петли гистерезиса и тем больше потери.
где
(2)
Чтобы уменьшить потери на гистерезис, Необходимо снизить индукцию Bт, - при этом увеличивая число витков первичной обмотки трансформатора и площадь сечения сердечника
27. От чего зависят потери на гистерезис?
потери на гистерезис зависят
от свойств перемагничиваемого материала магнитопровода.
от частоты перемагничивания
величины наибольшей магнитной индукции
причем они пропорциональны частоте в первой степени и магнитной индукции примерно во второй степени.
Для вычисления этих потерь можно использовать эмпирическую формулу Эг=mn, где — коэффициент, зависящий от свойств материала, m — максимальная индукция, достигаемая в данном цикле, n — показатель степени, принимающий значения от 1,6 до 2 в зависимости от m.
28. Как определить потери в магнитопроводе?
Магнитные потери – это потери мощности в магнитопроводе на гистерезис и на вихревые токи.
–
потери
холостого хода (постоянные потери)