- •Київ нухт 2016
- •Вступ Становлення електротехніки.
- •Сьогодення виробництва електричної енергії в Україні
- •Структура та сучасний стан енергетики України.
- •1. Властивості електричного, магнітного й електромагнітного полів
- •Загальні поняття та визначення теорії електрики
- •1.2. Загальні поняття та визначення теорії магнетизму
- •1.3. Питання для самоперевірки та модульного контролю за розділом
- •2. Електричні кола змінного струму
- •2.1. Загальні поняття та визначення теорії електричних кіл
- •2.2. Змінний синусоїдний струм
- •2.2.1. Отримання синусоїдного струму та миттєві значення електричних величин.
- •2.2.2. Фази змінної величини і фазовий кут. Векторні діаграми.
- •2.2.3. Використання комплексних чисел для аналізу кіл синусоїдного струму.
- •2.2.4. Діюче і середнє значення синусоїдних величин.
- •2.3. Лінійні електричні кола синусоїдного струму
- •2.3.1. Особливості кіл змінного синусоїдного струму.
- •2.3.2. Основні закони кіл синусоїдного струму.
- •2.3.3. Нерозгалужені електричні кола змінного струму (лекція 4).
- •2.3.3.1. Коло синусоїдного струму з резистором.
- •2.3.3.2. Коло синусоїдного струму з ємністю.
- •2.3.3.3. Коло синусоїдного струму з індуктивністю.
- •2.3.3.4. Послідовне з’єднання елементів.
- •2.3.4. Розгалужені електричні кола змінного струму (лекція 5).
- •2.3.4.1. Паралельне з’єднання елементів.
- •2.3.4.2 Загальний випадок паралельного кола.
- •2.3.5. Коло змінного струму із мішаним з’єднанням споживачів.
- •2.3.5.1. Приклад чисельного розрахунку мішаного з’єднання споживачів класичним способом.
- •2.3.5.2. Приклад чисельного розрахунку мішаного з’єднання споживачів символічним способом.
- •2.4. Питання для самоперевірки та модульного контролю за розділом
- •Тема 3. Електричні кола трифазного змінного струму.
- •3.1. Трифазні електричні кола
- •3.2. З’єднання у зірку
- •3.2.1. Зірка споживача з рівнорозподіленим навантаженням фаз.
- •3.2.2. Зірка споживача з нерівнорозподіленим навантаженням фаз.
- •3.3. З’єднання у трикутник
- •3.4. Потужність трифазної системи
- •3.5. Приклади чисельного розрахунку трифазних з’єднань
- •3.5.1. Приклад чисельного розрахунку з’єднання у зірку
- •2.5.2. Приклад чисельного розрахунку з’єднання у трикутник
- •2.5.3. Аналіз трифазного з’єднання з урахуванням опорів лінійних проводів
- •3.6. Вимірювання електричних величин трифазної системи
- •3.7. Визначення порядку черги фаз трифазної системи
- •3.8. Питання для самоперевірки за розділом “Трифазні електричні кола”
- •Тема 4. Магнітні кола
- •4.1. Властивості феромагнітних матеріалів
- •4.2. Магнітні кола й їх класифікація
- •4.3. Основні закони магнітних кіл
- •4.4. Розрахунок магнітних кіл з постійною магніторушійною силою
- •4.4.1 Приклад чисельного розрахунку прямої задачі.
- •4.4.2. Приклад чисельного розрахунку зворотної задачі.
- •4.5 Особливості магнітних кіл зі змінною магніторушійною силою
- •4.6. Резонансні явища в магнітних колах
- •4 .7. Електричні дроселі
- •4.8. Питання для самоперевірки за розділом „Магнітні кола”
- •Тема 5. Трансформатори
- •5.1. Будова трансформатора
- •5.1.1. Магнітна система трансформатора.
- •5.1.2. Електрична система трансформатора
- •5.2. Принцип дії та основні режими роботи трансформатора
- •5.2.1 Принцип дії трансформатора.
- •5.2.2. Режим холостого ходу.
- •5.2.3. Робота трансформатора під навантаженням.
- •5.3. Коефіцієнт корисної дії та випробовування трансформатора
- •5.3.1. Коефіцієнт корисної дії.
- •5.3.2 Дослід холостого ходу.
- •Напругу первинної u1н і вторинної u20 обмоток.
- •Струм холостого ходу i10, він же струм намагнічування.
- •Потужність холостого ходу p0.
- •5.3.3. Дослід короткого замикання.
- •1. Напругу короткого замикання Uкз.
- •3. Потужність короткого замикання Ркз.
- •3.4. Трифазні силові трансформатори
- •5.4.1. Особливості трифазних трансформаторів.
- •Співвідношення значень цих коефіцієнтів залежить від схеми з’єднання обмоток апарата:
- •5.4.2. Розмітка затискачів і схеми увімкнення трифазного трансформатора.
- •Розглянемо тепер випадок, коли позначення затискачів обмоток трансформатора відсутні.
- •5.4.3. Охолодження трансформаторів.
- •5.4.4. Паралельна робота силових трансформаторів.
- •5.4.5. Приклад розрахунку трифазного трансформатора.
- •Зверніть увагу, активний, реактивний та повний опори обмоток трансформатора в режимі короткого замикання можуть бути визначені так, Ом:
- •5.5. Автотрансформатори
- •5 .6. Трансформатори для електрозварювання
- •5.7. Вимірювальні трансформатори
- •5.7.1. Трансформатори струму.
- •1). Номінальна напруга – лінійна напруга системи, де втс може працювати і на яку розрахована його ізоляція;
- •2). Номінальний струм первинної обмотки – струм i1н, при тривалій дії якого обмотка не перегрівається вище припустимої температури;
- •5.7.2. Трансформатори напруги.
- •5.8. Питання для самоперевірки за розділом “Трансформатори”
5.7.2. Трансформатори напруги.
Вимірювальні трансформатори напруги (ВТН) призначені для перетворення великих напруг у напруги, значення яких є придатними для вимірювання стандартними приладами, а також для живлення засобів автоматизації, захисту та сигналізації. За принципом дії ВТН є аналогом силового трансформатора і має такі основні параметри:
1). номінальні напруги обмоток (ВН і НН) – значення U1н, починаючи з 380В, охоплює весь ряд стандартних значень, U2н = 100 В;
2). номінальний коефіцієнт трансформації – kuн = U1н/U2н;
3). клас точності;
4. номінальна потужність – потужність навантаження ВТН у межах його класу точності.
Для приведення ВТН у робочий стан його обмотку ВН вмикають у коло, напругу якого потрібно визначити. До обмотки НН підключають вимірювальний прилад – вольтметр V, обмотку напруги ватметра чи лічильника Wh (рис. 3.27). Оскільки обмотка вимірювального приладу має великий опір, то робочий режим ВТН є близьким до режиму холостого ходу силового трансформатора. Звідси випливає, що за результатами вимірювання напруги U2, з використанням kiн, можна розрахувати напругу кола – обмотки ВН:
.
Враховуючи, що на практиці значення U1 і U2 можуть відрізнятися від, відповідно, U1н і U2н ВТН виникає похибка вимірювання, відносну величину якої розраховують за формулою:
.
З рівняння видно,
що чим більше U1 та U2
відрізняються від, відповідно, U1н
та U2н ВТН тим більшою є похибка
вимірювання. Абсолютна фазова похибка
ВТН дорівнює куту зсуву фаз між повернутим
на 180° вектором
вторинної напруги
та вектором первинної напруги
апарата. Її величину вважають додатною,
коли
випереджає
,
і від’ємною – коли
випереджає
.
Стандартом встановлені шість класів точності ВТН: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1 та 3. У харчовій та переробній промисловості частіше використовуються ВТН з класом точності 0,5.
За конструкцією ВТН практично не відрізняються від силових трансформаторів. Вони мають замкнене осердя, на якому розташована одна обмотка ВН і одна чи дві обмотки НН (основна і додаткова). Промисловість випускає однофазні і трифазні ВТН. На відміну від ВТС, у кола обмоток ВТН для захисту від струмів перевантаження ставлять запобіжники.
5.8. Питання для самоперевірки за розділом “Трансформатори”
Що називають трансформатором та його призначення?
На чому базується принцип дії трансформатора?
Яку будову має однофазний силовий трансформатор?
Яку будову має трифазний силовий трансформатор?
Які фізичні процеси відбуваються у силовому трансформаторі при роботі в режимі холостого ходу та під навантаженням?
Що таке зовнішня характеристика трансформатора?
Як на практиці визначають коефіцієнт корисної дії силових трансформаторів?
Як і для чого здійснюють розмітку виводів та як з’єднують обмотки трифазного трансформатора?
Які умови вмикання силових трансформаторів на паралельну роботу?
Яку будову має однофазний автотрансформатор?
Яку будову має трифазний автотрансформатор?
У чому полягають переваги та недоліки автотрансформатора у порівнянні з трансформатором?
В чому полягають основні відмінності між зварювальним та силовим трансформаторами?
Яке призначення і в яких режимах працюють вимірювальні трансформатори струму?
Яке призначення і в яких режимах працюють вимірювальні трансформатори напруги?
