- •Введение
- •Основные понятия
- •Методы расчёта электрических цепей
- •Способы соединения приёмников в электрических цепях. Метод эквивалентных преобразований
- •Основные законы электротехники
- •Законы Кирхгофа
- •Методы расчёта сложных цепей постоянного тока.
- •Метод уравнений Кирхгофа
- •Метод контурных токов
- •Метод двух узлов
- •Метод наложений
- •Метод эквивалентного генератора
- •Режимы работы элементов электрических цепей
- •Режим короткого замыкания
- •Режим холостого хода
- •Электрические цепи однофазного синусоидального тока
- •Переменный ток (напряжение) и характеризующие его величины
- •Средние и действующие значения переменного тока и напряжения
- •Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости
- •Резистивные, индуктивные и ёмкостные элементы
- •Треугольник сопротивлений
- •Электрические цепи с последовательным соединением r,l,c
- •Электрические цепи с параллельным соединением r,l,c
- •Разветвлённая цепь синусоидального тока с одним источником питания (смешанная)
- •Мощность синусоидального тока
- •Трёхфазные цепи
- •Получение эдс в трёхфазной системе
- •Способы соединения обмоток 3-хфазного источника питания
- •Соединение приёмников
- •Соединение трехфазной цепи по схеме “треугольник”
- •Мощность в трёхфазных цепях
- •Трансформаторы
- •Классификация трансформаторов
- •Устройство и принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора:
- •Опыт холостого хода и короткого замыкания
- •Опыт холостого хода, вторичная обмотка разомкнута
- •Опыт короткого замыкания, вторичную обмотку замыкают накоротко
- •Автотрансформатор
- •Измерительные трансформаторы
- •Сварочные трансформаторы
- •Паспортные данные трансформаторов
- •Асинхронный двигатель
- •Строение и принцип действия
- •Короткозамкнутый ротор
- •Фазный ротор
- •Электроснабжение в строительстве
- •Типовые схемы внешнего электроснабжения строительных площадок
- •От двух подстанций энергосистемы
- •Трансформаторные подстанции
- •Распределительные устройства
- •Схемы электроснабжения строительных площадок
- •Радиальные схемы
- •Комбинированные схемы
- •Коммутационные аппараты
- •Защита электрических сетей
- •Электроосвещение
- •Электробезопасность
Опыт короткого замыкания, вторичную обмотку замыкают накоротко
Штриховая линия на рис. 47.
К первичной обмотке подают пониженное напряжение U1k, при котором I1k=I1ном, I2k=I2ном.
Из опыта короткого замыкания определяют:
Относительное напряжение короткого замыкания
- характеризует внутреннюю потерю в
трансформаторе.
3..5% - для трансф
низкого напряжения
5..10% - для высокого
напряжения.
3.12.2012
Автотрансформатор
Автотрансформатор – однообмоточный трансформатор, у которого вторичная обмотка – часть первичной. Между обмотками существует магнитная и электрическая связь.
Рис. 50
Автотрансформаторы
подразделяют на повышающие и понижающие,
одно- и трёх фазные, регулируемые и
нерегулируемые. В реглируемых
трансформаторах можно изменять положение
точки К, при этом напряжение U2
можно получить от 0 до U1.
Пример регулируемого автотрансформатора
есть ЛАТР. ЛАТР применяется в лабораторных
работах, обладает переменным коэффициентом
трансформации. Автотрансформаторы
применяют при малых коэффициентах
трансформации
и напряжение первичной обмотки U1<1000
В. Трёхфазные автотрансформаторы
применяют для связи энергосистем, пуска
асинхронных и синхронных двигателей.
Измерительные трансформаторы
Измерительные трансформаторы применяют для расширения пределов измерения измерительных приборов переменного тока. Измерительные трансформаторы позволяют изолировать измерительные приборы от цепи высокого напряжения, в которой производятся измерения. Измерительные трансформаторы подразделяются на трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.
Рис. 51
Измерительные
трансформаторы напряжения применяются
в установках переменного тока напряжением
380 В и выше. Измерительные трансформаторы
напряжения понижающие работают в режиме
холостого хода. На щитке трансформатора
напряжения указывается номинальный
коэффициент трансформации. Изготавливают
трансформаторы напряжения с такими
коэффициентами трансформации, при
которых их номинальное напряжение
U2ном=100В. Поэтому
все приборы, подключаемые к трансформатору
напряжения, изготавливаются на напряжение
100В.
,
– показания вольтметра. Трансформаторы
тока применяются в установках переменного
тока всех напряжений, работают в режиме,
близком к короткому замыканию. На щитке
трансформатора тока указывается
номинальный коэффициент трансформации.
Изготавливают с такими коэффициентами трансформации, при которых номинальный ток вторичной обмотки обычно равен 5 или 3 А. Соответственно, на такой же ток рассчитываются последовательные катушки приборов и реле, подключаемые к трансформаторам тока.
(А)
Сварочные трансформаторы
Сварочный трансформатор – это понижающий трансформатор, работающий в режиме короткого замыкания. U1=220;380 В, U2=30..150 В, I2=20..500 А, Sном=50..200 кВА.
В зависимости от способа регулировки рабочего тока различают трансформаторы с механической регулировкой и электрической. Для электрической применяют полупроводниковые преобразователи – теристоры – или дополнительный источник ЭДС постоянного тока, по средствам чего оказывается влияние на величину магнитного потока. При механической регулировке изменяют величину воздушного зазора в магнитной цепи трансформатора, при перемещении подвижных частей магнитопровода.
Рис. 52
Преимущества: низкая с/с по отношению к сварочным агрегатам, высокий КПД, простота эксплуатации и ремонта.
10.12.2012
