- •62.Устройство фазного ротора асинхронного двигателя
- •63.Скоросная характеристика асинхронного двигателя.
- •64.Коэффициент полезного действия асинхронного двигателя.
- •65.Имерительный трансформатор напряжения
- •66.Измерительный трансформатор тока
- •67.Активная часть Соловова трансформатора
- •68.Проверка группы соединений трансформатора методам фазометра и методом вольтметра.
- •69.Группы соединений обмоток трансформатора.
- •70. Принцып действия трансформатора
- •71.Коэффициент трансформации трансформатора
- •72.Назночение и область применения трансформатора
- •73.Обяснить, как влияет на работу двух параллельно включенных трансформаторо. Группа соединения Условия параллельной работы трансформаторов
- •74.Автотрансформатор. Общего сведения
- •75.Устройство обмотки силовова трансформатора
- •76.Опыт холостого хода трансформатора. Схема включения.
- •77.Какое влияние оказывает коэффициент трансформации на параллельно работающие трансформаторы.
- •78.Обяснить, почему при параллельно работающих трансформаторах должны быть одинаковые напряжения короткого замыкания
- •79.Опыт короткого замыкания трансформатора. Схема включения.
- •80.Специальные трансформаторы. Сварочный трансформатор.
- •81.Основные и производственные группы соединения обмоток трансформатора.
- •82.Назночения элементов силового трансформатора, расположеных на крышке бака.
69.Группы соединений обмоток трансформатора.
Трехфазные трансформаторы выполняются с различными схемами и групппами соединения обмоток. Группой соединения называются угловое отстование векторов линейных напряжений обмотки НН по отношению к вектарам соответствующих линейныхнапряжений обмоток ВН.
Группы соединения обозначаются числом, которые будучи умножены
на 30 градусов дает игол отстования в градусах.
Всего 12 груп соединений но (0,6,11и5) называют основными
70. Принцып действия трансформатора
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. Простейший трансформатор состоит из стального магнитопровода 2 и двух расположенных на нем обмоток 1 и 3. Обмотки выполнены из изолированного провода и электрически не связаны. К одной из обмоток подается электрическая энергия от источника переменного тока. Эту обмотку называют первичной. К другой обмотке, называемойвторичной, подключают потребители (непосредственно или через выпрямитель).
При подключении трансформатора к источнику переменного тока (электрической сети) в витках его первичной обмотки протекает переменный ток i1, образуя переменный магнитный поток Ф. Этот поток проходит по магнитопроводу трансформатора и, пронизывая витки первичной и вторичной обмоток, индуцирует в них переменные э. д. с. е1 и е2. Если к вторичной обмотке присоединен какой-либо приемник, то под действием э. д. с. е2 по ее цепи проходит ток i2.
71.Коэффициент трансформации трансформатора
Отношение э. д. с. Евн обмотки высшего напряжения к э. д. с. Eнн обмотки низшего напряжения (или отношение чисел их витков) называется коэффициентом трансформации,
n = Евн / Eнн = ?вн / ?нн.
Коэффициент трансформации всегда больше единицы. Если пренебречь падениями напряжения в первичной и вторичной обмотках трансформатора (в трансформаторах средней и большой мощности они не превышают обычно 2—5 % номинальных значений напряжений U1 и U2), то можно считать, что отношение напряжения U1 первичной обмотки к напряжению U2 вторичной обмотки приблизительно равно отношению чисел их витков, т. е.
U1/U2? ?1/ ?2
Таким образом, подбирая требуемое соотношение между числами витков первичной и вторичной обмоток, можно увеличивать или уменьшать напряжение на приемнике, подключенном к вторичной обмотке. Если необходимо на вторичной обмотке получить напряжение большее, чем подается на первичную, то применяют повышающие трансформаторы, у которых число витков во вторичной обмотке больше, чем в первичной.
72.Назночение и область применения трансформатора
Назначение трансформатора. Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты.
Трансформаторы позволяют значительно повысить напряжение, вырабатываемое источниками переменного тока, установленными на электрических станциях, и осуществить передачу электроэнергии на дальние расстояния при высоких напряжениях (110, 220, 500, 750 и 1150 кВ). Благодаря этому сильно уменьшаются потери энергии в проводах и обеспечивается возможность значительного уменьшения площади сечения проводов линий электропередачи.
Трансформаторы широко используют для следующих целей.
1 Для передачи и распределения электрической энергии. Обычно на электростанциях генераторы переменного тока вырабатывают электрическую энергию при напряжении 6—24 кВ. Передавать же электроэнергию на дальние расстояния выгодно при больших напряжениях, поэтому на каждой электростанции устанавливают трансформаторы, повышающие напряжение.
2 Для обеспечения нужной схемы включения вентилей в преобразовательных устройствах и согласования напряжений на входе и выходе преобразователя.
3 Для различных технологических целей: сварки (сварочные трансформаторы), питания электротермических установок (электропечные трансформаторы) и др. Мощность их достигает десятков тысяч киловольт-ампер при напряжении до 10 кВ; они работают обычно при частоте 50 Гц.
4 Для питания различных цепей радио- и телевизионной аппаратуры; устройств связи, автоматики в телемеханики, электробытовых приборов; для разделения электрических цепей различных элементов этих устройств; для согласования напряжений и т. п.
5Для включения электроизмерительных приборов и некоторых аппаратов, например реле, в электрические цепи высокого напряжения или в цепи, по которым проходят большие токи, с целью расширения пределов измерения и обеспечения электробезопасности.
