
- •5. Схема замещения трансформатора.
- •6. Работа трансформатора под нагрузкой. Векторная диаграмма при rl нагрузке.
- •1 0. Потери и кпд трансформатора
- •11. Параллельная работа трансформаторов при ka¹kb
- •12. Параллельная работа трансформаторов при ua¹ub
- •13. Параллельная работа трансформаторов при неравенстве групп
- •15. Принцип работы и устройство асинхронных машин.
- •16. Схема замещения асинхронного двигателя
- •18.Уравнение напряжений и токов…,(продолжение)
- •2 0. Работа асинхронной машины в режиме генератора
- •21. Мощности и энергетическая диаграмма асинхронного двигателя
- •22.Зависимость эл.Магнитного момента от активной составляющей тока ротора.
- •23.Условия устойчивой работы асинхронного двигателя.
- •24. Вращающий момент асинхронной машины и его зависимость от скольжения, параметров, напряжений.
- •25. Начальный, номинальный и максимальный моменты вращения. Кратности моментов.
- •26 Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
- •27. Пуск в ход асинхронных двигателей с контактными кольцами.
- •28. Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (изменение числа пар полюсов).
- •30. Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (изменение напряжения).
- •31.Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей с фазным ротором.
- •32.Двухклеточный асинхронный двигатель.
- •33.Глубокопазный асинхронный двигатель.
- •34. Принцип работы и устройство синхронных машин (гидрогенератор)
- •44. Отношение кз синхронного генератора.
- •45. Диаграмма Потье
- •46. Характеристики синхронного генератора.
- •48. Построить схему-развертку обмотки со следующими параметрами: -----
- •51. Параллельная работа с сетью бесконечно большой мощности синхронных машин. Метод точной самосинхронизации.
- •60. Синхронный двигатель
- •61. Синхронный компенсатор
- •64.Принцип обратимости машины постоянного тока.
- •66.Основные элементы конструкции и принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора.
- •67.Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением.
- •68.Характеристики генераторов постоянного тока со смешанным возбуждением.
- •69. Характеристики генераторов постоянного тока с последовательным возбуждением.
- •70. Самовозбуждение машин постоянного тока.
- •72.Характеристики генераторов постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •76. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •77. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением.
- •80. Механические характеристики двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.
13. Параллельная работа трансформаторов при неравенстве групп
Предположим, что два параллельно работающих трансформатора и удовлетворяют второму и третьему условиям, но не удовлетворяют первому условию. Допустим, что на параллельную работу включены два трансформатора с соединениями обмоток /-11 и /-12, имеющие одинаковые первичные и вторичные номинальные напряжения. Тогда ЭДС Е2 соответствующих фаз для этих трансформаторов будут равны по величине, но сдвинуты на 30 (рисунок 6.1). в замкнутом контуре вторичных обмоток действует разность этих ЭДС Е2Е2Sin150=0,518E2.
Уравнительный ток течет только по первичным и вторичным обмоткам трансформаторов и ограничивается по величине только сопротивлениями этих обмоток, т.е. сопротивлениями короткого замыкания
Если,
например, мощности трансформаторов и
,
то относительная величина уравнительного
тока будет
т.е. этот ток будет в 5,18 раз больше номинального. Наличие такого тока почти равносильно короткому замыканию.
Т.о. параллельное включение трансформаторов с различными группами соединений обмоток недопустимо.
14.схемы соединения обмоток, группы трансформаторов Если же в трансформаторе изменить направление обмотки НН или же переставить обозначения ее выводов, то ЭДС Ёах окажется сдвинутой по фазе относительно ЭДС Ёах на 180° (рис. 2.1,6). Сдвиг фаз между ЭДС Ёах и Ёах принято выражать группой соединения. Так как этот сдвиг фаз может изменяться от 0 до 360°, а кратность сдвига составляет 30°, то для обозначения группы соединения принят ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 0.
Угол смещения вектора линейной ЭДС обмотки НН по отношению к вектору линейной ЭДС обмотки ВН определяют умножением числа, обозначающего группу соединения, на 30°. Угол смещения отсчитывают от вектора ЭДС обмотки ВН по часовой стрелке до вектора ЭДС обмотки НН. Например, группа соединения 5 указывает, что вектор ЭДС НН отстает по фазе от вектора ЭДС ВН на угол 5-30°= 150°.
схема соединения «звезда — звезда» (рис.2 а). Векторные диаграммы ЭДС показывают, что сдвиг между линейными ЭДС ЁАВ и Ёаь в данном случае равен нулю. В этом можно убедиться, совместив точки А и а при наложении векторных диаграмм ЭДС обмоток ВН и НН. Следовательно, при указанных схемах соединения обмоток имеет место группа 0; обозначается Y/Y—0. Если же на стороне НН в нулевую точку соединить зажимы а, Ь и с, а снимать ЭДС с зажимов х, у и г, то ЭДС Ёаь изменит фазу на 180°и трансформатор будет принадлежать группе 6 (Y/Y—6) (рис. 2б).
При соединении обмоток «звезда — треугольник», показанном на рис.3.а, имеет место группа 11 (Y/Δ —11). Если же поменять местами начала и концы фазных обмоток НН, то вектор Ёаь повернется на 180° и трансформатор будет относиться к группе 5 (Y/ Δ —5) (рис.3.6).
При одинаковых схемах соединения обмоток ВН и НН, например Y/Y и Δ/Δ, получают четные группы соединения, а при неодинаковых схемах, например Y/Δ или Δ/Y, — нечетные. Рассмотренные четыре группы соединения (0, 6, 11 и 5) называют основными
Рис. 2