- •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.
43 Холостой ход 3-фазных трансформаторов при различных способах соединения фазных обмоток.
1
)Соединение
звезда-звезда из трёх однофазных
трансформаторов.
При холостом ходе однофазного трансформатора при синусоидальной форме магнитного потока ток был несинусоидальной формы с явно выраженной 3-й гармоникой.
Как известно из ТОЭ гармоники направлены параллельно и в одну сторону. Как слудет из рисунка для 3 гармонической тока нет пути для их протекания и, стало быть, ток ХХ будет иметь синусоидальную форму. Синусоидальная форма тока ХХ приводит к несинусоидальной форме магнитного потока. Магнитный поток может быть уплощённой формы с ярко выраженной 3-й гармоникой.
Во вторичной обмотке наводится ЭДС 1-й и 3-й гармоник, что приводит к увеличению напряжения на выходе трансформатора. Такое явление нежелательное, так как в частности приводит к увеличению потерь стали как в самом трансформаторе, так и в электроприёмниках, которые к нему подсоединены. В связи с этим 3-фазный трансформатор, состоящий из 3 однофазных трансформаторов соединённый в схему звезда-звезда не рекомендуется к применению.
Один из вариантов – это подключение нулевого провода.
2)Соединение 3-фазного трансформатора треугольник-звезда.
При подсоединении обмотки высш. напряж. к сети обеспечивается протекание токов нулевой последовательности. Магнитный поток – синусоидальной формы, в ЭДС вторичной обмотки 3-я гармоническая будет отсутствовать.
При подсоединении к сети обмотки, подсоединяемой звездой, ток будет иметь синусоидальную форму, так как нет путей для протекания 3-х гармонических, а магнитный поток будет несинусоидальный с ярко выраженной гармоникой 3-го потока.
Эти токи создают магнитный поток, направленный встречно относительно магнитного потока 3-й гармоники и таким образом компенсируют его. Таким образом во вторичной обмотке трансформатора гармоники ЭДС отсутствуют.
У мощных трансформаторов для линий электропередач при соединении обмоток звезда-звезда на стрежнях трансформатора располагается дополнительная обмотка , закреплённая треугольником.
