
- •1. Две системы электромеханических аналогий
- •2. Параллельная работа трансформаторов
- •1. Электрические цепи, эквивалентные механическим системам
- •2. Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов
- •1. Обобщенные координаты в электромеханических системах
- •2. Магнитная система (магнитопровод) трансформатора
- •1. Реакции системы на одновременное изменение механических и электрических координат
- •2. Обмотки трансформатора
- •1. Эмс с электростатическим взаимодействием
- •2. Основные части конструкции трансформатора
- •1. Уравнения простейших эмс
- •2. Принципы действия трансформатора
- •1. Электромагнитные силы
- •1. Обобщенные силы в электромеханических системах
- •2. Потери в трансформаторах
- •1. Принцип электромеханических аналогий
- •1. Обобщенные силы и координаты в электромеханических системах
- •2. Режим короткого замыкания трансформатора, характеристики короткого замыкания
- •2. Внешняя характеристика трансформатора
- •1. Система, обладающая потенциальной и кинетической энергией с учётом рассеяния
- •2. Схема замещения трансформатора при коротком замыкании
- •1. Механические двухполюсники
- •2. Векторная диаграмма холостого хода трансформатора
- •1. Электромагнитная инерция
- •2. Активно-индуктивная нагрузка трансформатора
- •1. Уравнения движения в обобщенных координатах
- •2. Активно-емкостная нагрузка трансформатора
- •1. Уравнения электромагнитного поля в дифференциальной форме
- •2. Зависимость изменения вторичного напряжения трансформатора от коэффициента нагрузки
- •1. Механические силы и их работа в электромагнитном поле
- •2. Способы регулирования напряжения трансформаторов
1. Механические силы и их работа в электромагнитном поле
2. Способы регулирования напряжения трансформаторов
В результате падения напряжения в линиях электропередачи удаленные от электростанции потребители получали бы электроэнергию пониженного напряжения. Но для того, чтобы обеспечить всем потребителям электроэнергии подачу номинального напряжения, в обмотках высшего напряжения трансформаторов предусмотрены отводы для регулирования напряжения в пределах ± 5% Uн, которые часто называют анцапфами.
Переключая отводы, увеличивают или уменьшают число витков обмотки высшего напряжения, изменяя таким образом коэффициент трансформации трансформатора.
Существуют два способа регулирования напряжения.
Первый способ — регулирование напряжения изменением числа витков вторичной обмотки — применим в том случае, когда трансформатор используют как повышающий. К обмотке низшего напряжения без ответвлений подводят напряжение сети. При постоянном напряжении и частоте в сети магнитный поток в трансформаторе постоянный, а э. д. с. Е2 меняется прямо пропорционально изменению числа витков вторичной обмотки, согласно формуле (78)
т. е. для повышения э. д. с. нужно увеличивать число витков, а для снижения — уменьшать (рис. 132, а).
Второй способ — регулирование напряжения изменением числа витков первичной обмотки — называют регулированием напряжения изменением магнитного потока. Пренебрежем падением напряжения в обмотках
трансформатора
и примем U1
Е1}
а
так как напряжение сети и частота
постоянны по величине, то по формуле
(77)
Так как f постоянная величина, то и произведение Фмw1= const, т. е. при уменьшении числа витков первичной обмотки магнитный поток увеличивается и наоборот. Для того чтобы увеличить на 5% напряжение на зажимах вторичной обмотки, необходимо уменьшить на 5% число витков первичной обмотки, т. е. переключатель с положения «Ном.» нужно переключить вниз на —5% (рис. 132, б).
Следует иметь в виду, что в эксплуатационной практике принято зажимы повышающего трансформатора устанавливать на самое высшее напряжение (например, 6300 или 10 500 в) и считать, что повышающий трансформатор не дает никакой надбавки напряжения, даже при холостом ходе. Относительно понижающего трансформатора считают, что с помощью ответвительных зажимов можно получить надбавку +10% эксплуатационного напряжения, если его подключить к зажимам —5% витков. Так для понижающего трансформатора напряжением 10 кв получается следующая зависимость надбавок от того, на какие зажимы он подключен.
Номинальное напряжение синхронного генератора поддерживают на 5% выше номинального напряжения у потребителей, а трансформатор при холостом ходе развивает напряжение на 5% выше номинального напряжения у потребителей. На основании сказанного и при условии,, что потери напряжения в высоковольтных сетях составят 5%, как и в низковольных, расчет отклонения напряжения у потребителей с учетом потерь напряжения в трансформаторах и сетях при номинальной нагрузке может иметь примерно такой вид.
Недостаток этих способов регулирования напряжения заключается в том, что для переключения ответвлений необходимо отключать трансформатор от сети. Это вызывает перебои в снабжении электроэнергией потребителей.
В современных трансформаторах напряжение регулируют под нагрузкой, чтобы переключение ответвлений выполнять, не отключая электроэнергию у потребителей.