- •§ 2. Векторные диаграммы напряжений трехфазных трансформаторов при симметричной и несимметричной нагрузках
- •§ 3. Регулирование напряжения
- •§ 4. Регулирование напряжения под нагрузкой
- •Вопросы для самопроверки
- •§ 5. Лабораторная работа Исследование трансформаторов
- •Глава XV параллельная работа трансформаторов
- •§ I. Условия включения трансформаторов на параллельную работу
- •7 К. В, Потоцкий
- •§ 2. Явления в трансформаторах при неравенстве коэффициентов трансформации
- •§ 3. Явления в трансформаторах при неодинаковых напряжениях короткого замыкания
- •§ 4. Явления в трансформаторах, принадлежащих к разным группам соединения обмоток
- •§ 5. Лабораторная работа Параллельная работа трехфазных трансформаторов
- •Глава XVI специальные типы трансформаторов § 1. Автотрансформаторы
- •§ 2. Трансформаторы для регулирования напряжения
- •§ 3. Сварочные трансформаторы
- •§ 4. Трехобмоточные трансформаторы
- •§ 5. Измерительные трансформаторы
- •Раздел третий синхронные машины
- •Глава XVII принцип действия и устройство синхронных генераторов
- •§ 1. Принцип действия синхронного генератора
- •§ 2. Устройство синхронных генераторов
- •Объясните принцип действия синхронною генератора.
- •Из каких основных частей состоит синхронная машина и каково их назначение?
- •Глава XVIII обмотки машин переменного тока
- •§ 1. Основные элементы и определения в обмотках
- •§ 2. Э. Д. С. Витка обмотки статора синхронного генератора
- •§ 3. Однофазные однослойные обмотки
- •8 К. В. Потоцкий
- •§ 4. Трехфазные обмотки статора
- •Рио 176 Сх°ма трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом.
- •Рио. 177. Уменьшение э. Д. С. Обмотки вследствие укорочения шага.
- •Гармоники:
- •§ 5. Магнитное поле, создаваемое обмотками
- •Расскажите принцип получения вращающегося магнитного поля при однофазном токе.
- •Глава XIX
- •§ 1. Синхронный генератор с машинным возбудителем
- •§ 2. Синхронный генератор с возбуждением от твердых выпрямителей
- •§ 3. Синхронный генератор с возбуждением от механического выпрямителя
- •Б л а в а XX реакция якоря
- •§ 1. Реакция якоря при активной нагрузке
- •Реакция якоря при индуктивной нагрузке
- •§ 3. Реакция якоря при емкостной нагрузке
- •§ 4. Влияние реакции якоря на работу синхронного генератора
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава XXI
- •§ 1. Уравнение э. Д. С. И индуктивные сопротивления синхронной машины
- •§ 2. Векторная диаграмма для синхронного генератора с явно выраженными полюсами
- •§ 3. Векторная диаграмма для синхронного генератора с неявно выраженными полюсами
- •Нагрузке.
- •§ 4. Векторная диаграмма для синхронного генератора с учетом насыщения стали
- •§ 5. Практическая диаграмма э. Д. С.
- •9 К. В. Лотоцкий
- •§ 6. Отношение короткого замыкания
- •(К примеру 2).
- •Глава XXII
- •Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора
- •§ 1. Внешние характеристики синхронного генератора
- •§ 2. Регулировочные характеристики синхронного генератора
- •Как изменяется напряжение синхронного генератора при изменении разных видов нагрузки?
- •Как нужно изменять ток возбуждения синхронного генера- тора при изменении разных видов нагрузки, чтобы напряжение поддерживать постоянным?
- •§ 3. Лабораторная работа Исследование синхронного генератора
- •Глава XXIII параллельная работа синхронных генераторов
- •§ 1. Условия включения на параллельную работу синхронных генераторов
- •§ 2. Способы включения синхронных генераторов на рараллельную работу
- •§ 3. Параллельная работа синхронных генераторов на мощную сеть
- •§ 4. Колебания при параллельной работе синхронных машин
- •§ 5. Лабораторная работа
- •Глава XXIV синхронные двигатели и компенсаторы
- •§ 1. Принцип действия синхронного двигателя
- •§ 2. Рабочие характеристики синхронного двигателя
- •§ 3. Пуск синхронных двигателей
- •§ 4. Синхронный компенсатор
- •870/11 Я» 79 квар/а,
- •§ 5. Потери и к. П. Д. Синхронной машины
- •§ 6. Реактивный синхронный двигатель
- •Объясните принцип действия синхронного двигателя.
- •Нарисуйте и объясните векторную диаграмму синхронного двигателя и объясните ее отличие от векторной диаграммы синхронного генератора.
- •Нарисуйте и объясните рабочие характеристики синхронного двигателя.
- •Глава XXV
- •1. Принцип действия асинхронного двигателя
- •§ 2. Устройство асинхронных двигателей
- •Глава XXVI
- •§ 1. Асинхронный двигатель при неподвижном роторе
- •§ 2. Работа асинхронного двигателя при вращении ротора
- •§ 3. Векторная диаграмма и схемы замещения асинхронного
- •Глава XXVII
- •§ 1. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя
- •§ 2. Уравнения вращающего момента асинхронного двигателя
В
современных трансформаторах напряжение
регулируют под нагрузкой, чтобы
переключение ответвлений выполнять,
не отключая электроэнергию у потребителей.
Для
регулирования напряжения без отключения
на-1 грузки нашей электропромышленностью
выпускаются
Рис.
133. Регулирование напряжения под
нагрузкой:
а
— схема переключающего устройства
трансформатора ТСМН со встроенным
регулированием напряжения под нагрузкой:
1
— токоограничивающее сопротивление;
2
— неподвижные контакты переключателя;
з
— электромагнит переключателя; 4
— подвижный контакт переключателя; б
— схема ступенчатого регулирования
трансформаторов типа ТМН.
трансформаторы
с переключением ответвлений под
нагрузкой.
Армэлектрозавод
в г. Ереване выпускает трансформаторы
типа ТСМН на мощности 20, 35, 60 и 100 ква,
на напряжение 10/0,4 кв,
которые имеют одноступенчатое
регулирование напряжения на 5% в обмотке
высшего напряжения. Переключающее
устройство включено между ответвлениями
«Ном.» и +5% (рис. 133). Оно состоит из
переключателя с подвижным контактом
4
и
приводного электромагнита 3,
переключающего этот контакт.
Если
трансформатор работает в качестве
понижающего и подвижный контакт 4
переключателя установлен на контакте,
соединенном с ответвлением +5%, то для
уве
180§ 4. Регулирование напряжения под нагрузкой
личения
напряжения на 5% необходимо переключить
подвижный контакт 4
на контакт, соединенный с ответвлением
«Ном.». Подвижный контакт перейдет
сначала на средний контакт, и ток
нагрузки будет проходить в обмотку
через токоограничивающее сопротивление
1.
Затем подвижный контакт 4
замкнет верхний и средний неподвижные
контакты, но так как часть обмотки между
этими контактами замыкается накоротко
через сопротивление 1,
то ток короткого замыкания ограничивается.
После перехода подвижного контакта 4
на верхний неподвижный контакт
переключение заканчивается. При снижении
нагрузки этим же устройством можно
переключить контакт 4
на ответвление +5%, снизив напряжение
на 5%. Конструкция электромагнита
предусматривает установку выдержки
времени до 30 сек,
чтобы избежать излишних переключений
при кратковременных колебаниях
напряжения, которые сокращают срок
службы переключателя.
Переключения
с одного ответвления обмотки на другое
осуществляются автоматически. Все
переключающее устройство помещается
внутри бака над магнитопроводом
трансформатора.
Наша
электропромышленность выпускает для
сельской электрификации регулируемые
трансформаторы и больших мощностей,
например типа ТМН мощностью от 560 до
7500 ква,
на напряжение 35 Не
на обмотке высшего напряжения.
Эти
трансформаторы имеют пределы регулирования
±10% (±4 • 2,5%). Принципиальная схема
ступенчатого регулирования силовых
трансформаторов типа ТМН под нагрузкой
приведена на рисунке 133, б.
При переключении трансформатора с
неподвижного контакта 7
переключателя на неподвижный контакт
8
сначала передвигают на контакт 8
нижний подвижный контакт переключателя
П,
в этом
случае часть обмотки между контактами
7
и 8
будет
замкнута на токоограничивающий реактор
Р,
затем на неподвижный контакт 8
передвигают верхний подвижный контакт
переключателя П.
Вал переключателя приводится в движение
от электродвигателя через соединительный
механизм.
Регулирование
напряжения осуществляется автоматически.
Специальные
трансформаторы для регулирования
напряжения. рассмотрены в главе XVI.
181
