
- •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?
62. В каком режиме работает трансформатор тока?
Трансформатор тока нормально работает в режиме короткого замыкания и не допускает работы в холостую.Сопротивления обмоток амперметров и других приборов, подключаемых к трансформатору тока, обычно малы. Поэтому он практически работает в режиме короткого замыкания, при котором токи I1 и I'2 во много раз больше тока I0,(ток хх) и с достаточной степенью точности можно считать, что
63-64 Чем определяется погрешность коэффициента трансформации у измерительных трансформаторов?Чем определяется угловая погрешность у измерительных трансформаторов?
Реальный коэффициент трансформации несколько отличается от номинального. Это отличие характеризуется величиной погрешности преобразования, состоящей из двух составляющих - синфазной и квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального.
У трансформатора тока :
В
действительности из-за наличия тока
холостого хода
в
рассматриваемом трансформаторе
и
между векторами
этих токов имеется некоторый угол,
отличный от
180° (рис. 3.34, в).
Это
создает относительную токовую погрешность
и
угловую погрешность, измеряемую углом
δi,
между векторами
и
—
.
Погрешность
δi
считается
положительной, если
вектор —
опережает
вектор
.
Угловая погрешность составляет 10... 120 угл. мин.
У трансформатора напряжения :
Т
ак
как сопротивления обмоток вольтметров
и
других приборов, подключаемых к
трансформатору напряжения,
велики, то он практически работает в
режиме холостого
хода. В этом режиме можно с достаточной
степенью
точности считать, что Ul
= U'2=U2k.
В
действительности ток холостого хода
I0
(а также небольшой ток нагрузки)
создает в трансформаторе падение
напряжения,
поэтому, как видно из векторной диаграммы
(рис.
3.33, б),
и
между векторами этих напряжений имеется
некоторый сдвиг по фазе δu.
В результате при измерениях
образуются некоторые погрешности.
В измерительных трансформаторах напряжения различают два вида погрешностей:
а) относительную погрешность напряжения
б)
угловую
погрешность δu;
за
ее значение принимают угол
между векторами
и
—
.
Она
влияет на результаты измерений,
выполненных с помощью ваттметров,
счетчиков, фазометров
и прочих приборов, показания которых
зависят не
только от силы тока и напряжения, но и
от угла сдвига
фаз между ними. Угловая погрешность
считается положительной,
если вектор
опережает
вектор
.
Угловая их погрешность составляет
20... 40 угл. мин.
Измерительные трансформаторы используют главным образом для подключения электроизмерительных приборов в цепи переменного тока высокого напряжения.
65 Почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока?
Следует
отметить, что размыкание
цепи вторичной обмотки трансформатора
тока недопустимо.
Трансформатор
переходит в
режим х.х. и его результирующая МДС, в
рабочем режиме равная
,
становится
(рис.
3.34, в).
В
результате
резко (в десятки и сотни раз) возрастает
магнитный поток в
магнитопроводе, а индукция в нем достигает
значения В>2
Тл,
что приводит к сильному возрастанию
магнитных потерь
в стали; при этом трансформатор может
сгореть. Еще большую
опасность представляет резкое
повышение напряжения на
зажимах вторичной обмотки до
нескольких сотен и даже тысяч
вольт. Для предотвращения режима
холостого хода при отключении
приборов следует замыкать вторичную
обмотку трансформатора
тока накоротко.
66-67 Внешняя характеристика сварочного трансформатора?
Каким образом ограничивают рабочий ток в сварочном трансформаторе?
При работе сварочных трансформаторов короткое замыкание является нормальным эксплуатационным режимом. Поэтому для ограничения тока к. з. и устойчивого горения дуги такой трансформатор должен иметь крутопадающую внешнюю характеристику, а цепь сварочного тока должна обладать значительной индуктивностью. Для этого в сварочных трансформаторах первичную и вторичную обмотки размещают на различных стержнях магнитопровода, вследствие чего сопротивление короткого замыкания Ζκ и напряжения ик оказываются у них в несколько раз больше, чем у обычных силовых трансформаторов.
Обычно
в сварочных трансформаторах последовательно
со
вторичной обмоткой включают реактор L
с
переменной индуктивностью
(рис. 3.35, а).
Регулируя
индуктивность реактора
(изменяя воздушный зазор
в его магнитопроводе), изменяют
форму внешней характеристики
1
или
2
трансформатора
(рис. 3.35, б)
и
ток дуги
I21
или I22,
соответствующий
напряжению горения д
уги
Uд.
1-трансформатор
2-реактор с переменной индуктивностью
3-электрод
4-свариваемая деталь