- •2.Трансформаторы
- •2.1.Явления, связанные с образованием магнитного поля трансформатора на холостом ходу
- •2.1.1.Однофазный трансформатор
- •2.1.2.Трехфазный трансформатор
- •2.2.Магнитное поле трансформатора при нагрузке
- •2.3.Уравнения трансформатора
- •2.4.Схема замещения трансформатора
- •2.5.Векторные диаграммы трансформатора
- •2.5.1.Режим холостого хода
- •2.5.2.Режим короткого замыкания
- •2.5.3.Режим нагрузки трансформатора
- •2.6.Экспериментальное исследование трансформатора
- •2.6.1.Опыт холостого хода
- •2.6.2.Опыт короткого замыкания
- •2.7.Коэффициент полезного действия трансформатора
- •2.8.Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов
- •2.8.1.Схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов
- •2.8.2.Группы соединений обмоток трансформатора
- •2.9.Параллельная работа трансформаторов
- •2.10.Трехобмоточные трансформаторы
- •2.11.Автотрансформаторы
- •2.12.Регулирование напряжения трансформатора
- •2.13.Несимметричные режимы трехфазных трансформаторов
- •2.14.Переходные процессы в трансформаторе
- •2.14.1.Переходный процесс при включении трансформатора
- •2.14.2. Переходный процесс при коротком замыкании трансформатора
2.12.Регулирование напряжения трансформатора
Расположение
регулировочных витков в средней части
обмотки обусловлено стремлением
сохранить равномерность распределения
поля рассеяния обмотки. Радиальные
составляющие поля рассеяния
и
(рис. 2.40, а)
создают силы
и
,
сжимающие обмотку (рис. 2.40, б).
При симметричном поле эти силы уравновешивают друг друга. Если обмотка расположена несимметрично по высоте стержня, то равновесие сил нарушается (рис. 2.40, в). Это может привести к деформации отдельных частей обмотки или даже к ее разрушению. Расположение переключаемых витков в средней части обмотки устраняет эту опасность.
Изменение числа витков осуществляется с помощью ручного механического переключателя. Ручка переключателя устанавливается на крышке или стенке бака трансформатора. В трансформаторах с напряжением 35 кВ и выше клеммы переключателя разных фаз должны быть разнесены на значительное расстояние (рис. 2.41, а) по условию диэлектрической прочности изоляции, поэтому переключатель получается достаточно громоздким.
В трансформаторах с напряжением 6-10 кВ возможно применение более простых переключателей (рис. 2.41, б). В этом случае используют «оборотную схему» регулировочной обмотки (рис. 2.39, в), позволяющую разместить ответвления у нулевой точки схемы с выведением их в средней части обмотки.
Для регулирования напряжения включенного в сеть трансформатора под нагрузкой применяют более сложные переключатели. На рис. 2.42 показана схема переключения под нагрузкой с применением токоограничивающего реактора.
)
на другое (
)
выполняется в порядке, представленном
состояниями
,
причем размыканию контактов переключателей
и
предшествует их отключение от нагрузки
с помощью выключателей
и
.
В промежуточном положении (состояние
б) ток в
короткозамкнутом контуре, образованном
частью обмотки между ответвлениями
и
,
ограничивается индуктивным сопротивлением
реактора.
В рабочем положении (состояния а и в) ток нагрузки, протекая по параллельным цепям реактора в противоположных направлениях, не намагничивает его, поэтому индуктивное сопротивление реактора равно нулю и не оказывает влияния на работу трансформатора.
