- •Содержание
- •Введение
- •1.Исходные данные.
- •2. Определение номинальных токов трансформатора.
- •3. Расчет параметров т-образной схемы замещения трансформатора.
- •4. Определение величин, необходимых при построении векторных диаграмм трансформатора.
- •5. Определение зависимости изменения вторичного напряжения трансформатора от угла сдвига фаз между напряжением и током .
- •6. Расчет внешних характеристик трансформатора.
- •7. Расчет зависимости коэффициента полезного действия трансформатора от степени нагрузки.
- •8. Определение допустимой нагрузки двух трансформаторов равной мощности, включенных на параллельную работу, при различных коэффициентах трансформации.
- •9. Определение допустимой нагрузки двух включенных на параллельную работу трансформаторов с равной номинальной мощностью и различными напряжениями короткого замыкания.
- •10. Расчет токов и напряжений нулевой последовательности, первичных и вторичных токов и напряжений при трех-, двух-, и однофазной нагрузке и однофазном коротком замыкании.
- •Список литературы
1.Исходные данные.
В качестве исходных материалов для выполнения курсовой работы используются каталожные данные трехфазного трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда – звезда с нулем».
Исходные данные:
2. Определение номинальных токов трансформатора.
Номинальные токи первичной и вторичной обмоток определяются из
соотношения:
3. Расчет параметров т-образной схемы замещения трансформатора.
Параметры схемы замещения трансформатора определяют следующим
образом. Находят полное сопротивление короткого замыкания и его со
ставляющие:
где
- фазное напряжение короткого замыкания
При соединении в звезду:
Считая сопротивления первичной обмотки и приведенное сопротивление вторичной обмотки примерно одинаковыми, определяют их по формулам:
Сопротивление холостого хода и его составляющие находят из соотношения :
Сопротивление намагничивающего контура и его составляющие находятся из соотношения :
Рис.1. Т- образная схема замещения одной фазы трансформатора
4. Определение величин, необходимых при построении векторных диаграмм трансформатора.
Векторные диаграммы трансформатора
строят для одной фазы при номинальной
нагрузке и
,
при
по известному току нагрузки, вторичному
напряжению и углу сдвига между ними.
Для построения векторной диаграммы
определим :
4.1. Приведенный вторичный ток :
4.2. Приведенное вторичное напряжение фазы обмотки :
4.3. Угол магнитных потерь :
4.4. Падение напряжения в активном сопротивлении вторичной обмотки, приведенное к первичной цепи :
4.5. Падение напряжения в индуктивном сопротивлении вторичной обмотки, приведенное к первичной цепи :
4.6. Падение напряжения в активном сопротивлении первичной обмотки :
4.7. Падение напряжения в индуктивном сопротивлении первичной обмотки :
Векторные диаграммы приведены на рисунке 2.
5. Определение зависимости изменения вторичного напряжения трансформатора от угла сдвига фаз между напряжением и током .
Зависимость изменения вторичного напряжения трансформатора от угла сдвига фаз между напряжением и током определяют расчетным путем по упрощенной формуле:
где
- степень нагрузки трансформатора
- активная составляющая напряжения
короткого замыкания
- реактивная составляющая напряжения
короткого замыкания
Зависимость
рассчитывают для номинальной нагрузки
при изменении
в пределах от
до
с обязательным показом характерных
точек, а именно: при
.
Результаты расчета заносим в таблицу
1.
Таблица 1 – Зависимость
|
град |
+90 |
63 |
27 |
0 |
-27 |
-63 |
-90 |
|
% |
4,01 |
4,5 |
3,63 |
2,03 |
0 |
-2,65 |
-4,01 |
Графическая зависимость приведена на рисунке 3.
Вывод: Зависимость изменения
вторичного напряжения от угла сдвига
фаз
.
При активно-емкостной нагрузке из-за
увеличения реактивной мощности при
увеличении тока
напряжение на вторичной обмотке
растет. Из-за падения напряжения на
внутреннем сопротивлении
напряжение
падает при активной и активно-индуктивной
нагрузках.
