
- •1 Билет
- •1 Что характеризуют группы соединений обмоток трехфазного трансформатора и как они обозначаются?
- •2 Устройство, назначение элементов устройства генератора постоянного тока.
- •3 Преимущества синхронных двигателей
- •2 Билет
- •1 Перечислить условия, необходимые для включения на параллельную работу трёхфазных трансформаторов.
- •2 Условия самовозбуждения генератора
- •3 Размагничивающее действие поперечной реакции якоря машины постоянного тока обусловлено
- •3 Билет
- •1 Как выполняют фазировку вторичных обмоток трансформатора при подключении их на параллельную работу?
- •2 Пять основных характеристик генераторов
- •4 Билет
- •1.Реакция якоря машины постоянного тока
- •2 Как изменится ток х.Х. I10 и коэффициент мощности ( cos ) (при данной нагрузке на валу) асинхронного двигателя, если увеличить воздушный зазор между статором и ротором?
- •3 Принцип действия электрических машин и электромеханическое преобразование энергии
- •5 Билет
- •1Способы пуска двигателя в ход
- •3 Классификация электрических машин
- •6 Билет
- •1 Устройство асинхронной машины
- •3 Какое соединения обмоток возбуждения невозможно для машин постоянного тока?
- •7 Билет
- •1. Назначение и роль трансформаторов в энергетике.
- •2. Номинальная мощность любой электрической машины устанавливается
- •8 Билет
- •9 Билет
- •3 Закон электромагнитной индукции
- •10 Билет
- •11 Билет
- •1. Опыт короткого замыкания трансформатора
- •3 Какие схемы и группы соединения трёхфазных трансформаторов приняты госТом к использованию?
- •12 Билет
- •1. Кпд трансформаторов
- •2 Для пуска нагруженного асинхронного двигателя с фазным ротором наиболее эффективен способ
- •3 Конструктивное выполнение машин постоянного тока.
- •13 Билет
- •1 Специальные трансформаторы
- •2 Щеточный аппарат машин постоянного тока
- •3 Кпд электрической машины максимален при …
- •14 Билет
- •1 Силовые трансформаторы
- •2 Асинхронный электродвигатель преобразует потребляемую из трехфазной сети электрическую энергию в
- •3 Устройство для охлаждения электрических машин
- •15 Билет
- •1Холостой ход в трансформаторе
- •2 Дать определение асинхронной машины?
- •3 Принцип действия электрического генератора основан на явлении…
- •16 Билет
- •1 Идеальный трансформатор
- •2 Фазный ротор асинхронной машины
- •3 Якорная обмотка машины постоянного тока создает в воздушном зазоре магнитное поле
- •17 Билет
- •1 Назначение электрических машин
- •2 Короткозамкнутый ротор асинхронной машины
- •18 Билет
- •1 Режим двигателя асинхронной машины
- •2 Укажите выражение закона электромагнитной индукции, учитывающее изменение во времени параметров сердечника электрической машины
- •3 Потери и кпд трансформатора
- •19 Билет
- •1 Режим генератора асинхронной машины
- •2 Возрастание первичного тока трансформатора при увеличении вторичного тока(нагрузки) происходят из-за
- •3 Внешняя характеристика трансформаторов
- •20 Билет
- •1.Режим электромагнитного тормоза асинхронной машины
- •2 Почему сердечник силового трансформатора выполняется шихтованным?
- •3.Назначение и способы регулирования напряжения трансформаторов
- •21 Билет
- •1. Обращенная асинхронная машина
- •3. Автотрансформаторы
- •22 Билет
- •1. Способы борьбы с моментами от высших гармоник
- •2. Уравнения напряжений для каждой из обмоток
- •3. Устройство масляных трансформаторов
- •23 Билет
- •1. Назначение ферромагнитного сердечника трансформатора
- •2. Устройство статора машины постоянного тока
- •3. Переходные процессы в трансформаторе
- •24 Билет
- •2. Типы обмоток трансформаторов
- •3. Трехфазные обмотки электрических машин
- •25 Билет
- •1. Работа трансформатора под нагрузкой
- •3. Изменяется ли ток х.Х. И амплитуда магнитной индукции в сердечнике трансформатора, если уменьшить число витков первичной обмотки?
11 Билет
1. Опыт короткого замыкания трансформатора
Опыт короткого замыкания трансформатора проводится в процессе исследований трансформатора для определения электрических потерь мощности в проводах обмоток и параметров упрощенной схемы замещения трансформатора
Опыт короткого
замыкания выполняется по схеме,
представленной на рис. 2.12, при условии,
что к первичной обмотке подводится
пониженное напряжение
, составляющее 5—10%
,
а точнее, такое напряжение, при котором
токи
в обмотках равны номинальным. Вторичная
обмотка трансформатора замыкается
накоротко.
П
ри
этом опыте вольтметр
показывает напряжение первичной обмотки
,
ваттметр
— мощность короткого замыкания
,
амперметр
— ток в первичной обмотке.
По этим показаниям
можно определить мощность потерь в
обмотках, так как потери в магнитопроводе
составляют лишь 0,005 – 0,1 потерь при
номинальном режиме из-за пониженного
напряжения
.
Мощность потерь при коротком замыкании
и номинальных токах
Кроме того, по данным этого опыта можно найти параметры упрощенной схемы замещения (рис. 2.13). Полное сопротивление
,
суммарное активное сопротивление обеих обмоток
и реактивное сопротивление
На основе опытов холостого хода и короткого замыкания по формулам (2.12),(2.13),(2.14) определяются параметры схемы замещения трансформатора.
2. 4-х полюсный синхронный двигатель, питающийся от трехфазной сети 50 Гц, имеет синхронную скорость, об/мин
3 Какие схемы и группы соединения трёхфазных трансформаторов приняты госТом к использованию?
Существуют три основных способа соединения фазовых обмоток каждой стороны трёхфазного трансформатора:
1)Y-соединение ("звезда"), где каждая обмотка соединена одним из концов с общей точкой, называемой нейтральной. Различают "звезду" с выводом от общей точки (обозначение Y0 или Yn) и без него (Y)
2)Δ-соединение ("треугольник"), где три фазных обмотки соединены последовательно
3)Z-соединение ("зигзаг"). При данном способе соединения каждая фазная обмотка состоит из двух одинаковых частей, размещенных на разных стержнях магнитопровода и соединенных последовательно, встречно. Полученные три фазные обмотки соединяются в общей точке, аналогично "звезде". Обычно применяется "зигзаг" с отводом от общей точки
(Z0)
12 Билет
1. Кпд трансформаторов
Коэффициент полезного действия трансформатора (к.п.д.) – это отношение отдаваемой активной мощности к потребляемой:
η = (P2 / P1)∙100%,
где P1 – мощность, потребляемая из сети;
P2 – мощность, отдаваемая нагрузке.
Для практического определения к.п.д. при номинальной нагрузке необходимо измерить мощности в первичной и вторичной обмотках. Если включим во вторичную обмотку активную нагрузку, то cosφ = 1 (поток рассеяния невелик) и P2 можно определить по показаниям амперметра и вольтметра, включённых во вторичную цепь. Такой метод называется методом непосредственных измерений. Он прост, но имеет два существенных недостатка: малую точность и неэкономичность. К.п.д. промышленных трансформаторов очень высок до 99%, поэтому P1 и P2 мало отличаются по величине. В этом случае незначительные ошибки в показаниях приборов приведут к большим ошибкам в значении к.п.д. Неэкономичность связана с большим расходом энергии во время испытаний. Поэтому этот способ годится для трансформаторов малой мощности с небольшим к.п.д. На практике к.п.д. трансформатора определяют косвенным методом, т.е. путём раздельного определения потерь. При этом исходят из того, что к.п.д. трансформатора может быть представлен в следующем виде:
η = P2 / (P2 + Pст. + Pм)
Pст. – потери в стали (в сердечнике);
Pм – потери в меди (в обмотках).
Потери в стали и потери в меди определяют в опытах холостого хода и короткого замыкания соответственно. В опыте холостого хода на первичную обмотку подают номинальное напряжение, а вторичную обмотку оставляют разомкнутой. Т.к. при номинальном напряжении на первичной обмотке магнитный поток практически постоянен, то независимо от того, нагружен трансформатор или нет, потери в стали для него являются постоянной величиной. Т.е. в режиме холостого хода энергия, потребляемая из сети, расходуется только на потери в стали, поэтому мощность этих потерь измеряют ваттметром, включённым в цепь первичной обмотки. В этом опыте определяется также коэффициент трансформации k и ток холостого хода Io1.