
- •1 Введение в электрические машины. Классификация
- •2 Принцип действия генератора постоянного тока.
- •3. Обмотки якоря машин постоянного тока.
- •4 Простая параллельная обмотка.
- •5 Простая последовательная (волновая) обмотка
- •6 Симметричность обмоток якоря.
- •7 Магнитная цепь. Машины постоянного тока.
- •Магнитные потоки.
- •8 Реакции якоря
- •9 Учет действия реакции якоря
- •10 Генераторы постоянного тока(г.П.Т)
- •11. Энергетическая диаграмма генератора переменного тока
- •12. Электромагнитный момент (противодействующий момент)
- •13 Характеристики генераторов постоянного тока
- •14 Самовозбуждение гпт
- •15 Параллельная работа гпт.
- •16 Двигатели постоянного тока
- •17 Условие устойчивости работы рабочего механизма и двигателя
- •1 8 Рабочие характеристики двигателя с параллельным возбуждением
- •19 Двигатель с последовательным возбуждением.
- •20. Пуск в ход двигателя постоянного тока
- •21 Регулирование скорости двигателя постоянного тока
- •22. Торможение ад
- •23 Коммутация
- •24 Способы улучшения коммутации
- •25. Электромашинный уселитель (эму)
- •26 Введение трансформаторы классификация
- •27 Холостой ход однофазного трансформатора
- •28 Способы соединения фазных обмоток трехфазного tv
- •29 Группы соединения tv
- •30. Короткое замыкание в трансформаторе и опыт к.З.
- •31. Работа трансформатора под нагрузкой.
- •32 Мдс зубцовой зоны.
- •33 Расчет мдс якоря, полюса и ярма.
- •34. Падение напряжения в трансформаторе
- •35. Потери мощности трансформатора. Кпд.
- •36. Параллельная работа трансформаторов.
- •37. Автотрансформатор
- •38 Звезда фазовых эдс и многоугольник эдс.
- •39 Эдс обмотки якоря
- •40 Мдс в воздушном зазоре
- •42. Регулирование напряжения трансформаторов
- •43 Холостой ход 3-фазных трансформаторов при различных способах соединения фазных обмоток.
29 Группы соединения tv
Соединение Звезда-Звезда из 3охфазных трансформаторов.
Как было показано ранее при Х.Х. однофазного тр-ра при СИН форме магнитного потока ток был НЕСИН формы, с явновыраженой третьей гармонической.
Как известно из ТОЭ 3и гармоники направлены в одну сторону параллельно друг другу. Как следует из рисунка для 3их гармонических тока нет пути для их протекания. И стало быть ток Х.Х. будет иметь СИН форму. СИН форма тока при Х.Х. приводит к НЕСИН форме магнитного потока. Магнитный поток может быть уплощенной формы с явновыраженой 3ей гармоникой.
Во вторичной обмотке наводиться ЭДС 1ой и 3ей гармонике, что приводит к увеличению напряжения на выходе тр-ра, такое явление не желательно, т.к. в частности приводит к увеличению потерь в стали как в самом тр-ре, так и в эл.приемниках, которые к нему присоединены. В связи с этим 3ох фазный тр-ор состоящий из 3ох однофазных и соедененый Звезда-ТЗвезда нерекомендуется к применению. Один из вариантов улучшения – это подключения нулевого провода Звезда(нуль)-Звезда.
Х.Х. 3ох фазного тр-ра при соединении Треуг – звезда
При присоединении обмотки высшего напряжения к сети обеспечивается протекание токов нулевой последовательности. Ток Х.Х. будет НЕСИН формы, магн.поток – СИН формы.
В ЭДС вторичной обмотки 3ая гармоника будет отсутствовать.
Такая схема соединения рекомендована и применяется
Х.Х. Зох фазного тр-ра при соединении Звезда-Треуг.
При подсоединении к сети обмотки соединенной Звездой ток будет иметь СИН форму, т.к. нет путей для протекания 3ей гормоники, а магнитный поток будет НЕСИН формы с явно выраженной 3ей гармонической магнитного потока.
В обмотке соединенной Треуг наводиться ЭДС и протекают тока 3ей гармоники, эти токи создают магнитный поток 3ей гармоники обмотки высшего напряжения и т.о. компенсируют его.
Т.л. во вторичной обмотке тр-ра 3ие гармоники ЭДС отсутствуют
У мощных тр-ов для линий эл.передач при соединении обмоток Звезда- Звезда на стержнях тр-ра располагается дополнительная обмотка соединения Треуг, концы которой не выводяться на крышку бака.
30. Короткое замыкание в трансформаторе и опыт к.З.
К.з. – аварийный режим. При к.з протекают токи в разы превышающие номинальное значение, выделяется большое количество тепла, что приводит к более быстрому старению изоляции и преждевременному выходу трансформатора из строя. Кроме этого, между проводниками возникают динамические усилия, которые могут привести к механическому разрушению обмоток тр-ра. В таких случаях необходимо обесточить аварийный объект.
В опыте к.з ограничивается величиной номинальных токов. Опыт к.з проводится следующим образом: к обмотке повышенного напряжения подается регулируемое напр-е. Вторичная обмотка тогда должна быть закорочена. Плавным повышением напр-я добиваются номинальных токов в обмотках.
Из опыта к.з определяются параметры тр-ра и напр-е к.з Uk или ek
Uk – такое напр-е, приложенное к первичной обмотке при закороченной вторичной обмотке, когда по обмоткам протекают номинальные токи, выраженные в % по отношению к номинальному напр-ю.
При
подаче напр-я на первичную обмотку
протекает ток I1.
Под действием этого тока создается МДС
.
Под действием МДС в сердечнике наводится
магнитный поток, под действием которого
во вторичной обмотке наводится ЭДС и
протекает ток I2.
Этот ток создает свою МДС
,
которая направлена встречно ЭДС в
первичной обмотке. В результате при
проведении опыта к.з можно считать, что
суммарная величина МДС=0. В рез-те в
магнитопроводе устанавливается малый
магнитный поток, а это значит, что потери
в стали можно считать =0, а из опыта к.з
определяются потери мощности на обмотках
тр-ра.
Для некоторых упрощений при изучении тр-ров приводят пар-ры вторичной обмотки к первичной, т.е считают, что число витков первичной обмотки =числу витков вторичной обмотки. Такой тр-р называется приведенным.
-
для 3хфазной тр-ра.