
- •Коммутация
- •Магнитное поле машины постоянного тока
- •1.2. Принцип действия трансформатора
- •1.3. Устройство трансформаторов
- •1.4. Идеализированный трансформатор
- •1.5. Намагничивающий ток и ток холостого хода
- •1.6. Комплексные уравнения и векторная диаграмма реального трансформатора
- •1.7. Схема замещения трансформатора
- •1.8. Определение параметров схемы замещения
- •Опыт холостого хода
- •Опыт короткого замыкания
- •Режим холостого хода
- •Режим короткого замыкания
- •Режим нагрузки трансформатора
- •Основные уравнения асинхронного двигателя
- •Способы пуска асинхронных двигателей
- •Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
- •Схемы обмоток машин переменного тока
- •Основные характеристики синхронного генератора
- •200. Способы пуска синхронных двигателей
1.7. Схема замещения трансформатора
Составление
схемы замещения. Систему уравнений
(1.20) – (1.22), описывающую электромагнитные
процессы в трансформаторе, можно свести
к одному уравнению, если учесть, что ,
и положить
(1.26)
.
При этом параметры R0 и X0 следует выбирать так, чтобы в режиме холостого хода, когда ЭДС E1 практически равна номинальному напряжению U1, ток
(1.27)
по
модулю равнялся бы действующему значению
тока холостого хода, а мощность –
мощности, забираемой трансформатором
из сети при холостом ходе.
Решим систему уравнений (1.20) – (1.22) относительно первичного тока
(1.28)
.
В соответствии с уравнением (1.28) трансформатор можно заменить электрической схемой, по которой можно определить токи Í1 и Í2, мощность P1, забираемую из сети, мощность ΔP потерь и т.д. Такую электрическую схему называют схемой замещения трансформатора (рис.1.9).
Рис.
1.9
Эквивалентное сопротивление этой схемы
(1.29)
,
где: ;
;
;
.
Схема
замещения трансформатора представляет
собой сочетание двух схем замещения -
первичной и вторичной обмоток, которые
соединены между собой в точках а и б. В
цепи первичной обмотки включены
сопротивления R1 и
X1,
а в цепи вторичной обмотки – сопротивления
R′2 и
X′2.
Участок схемы замещения между точками
а и б, по которому проходит ток I10,
называют намагничивающим контуром. На
вход схемы замещения подают напряжение
Ú1,
к выходу ее подключают переменное
сопротивление нагрузки ,
к которому приложено напряжение –Ú′2.
Сопротивления (и
его составляющие R′2 =
R2 n2 и
X′2 =
X2n2 ),
а также
называют
соответственно сопротивлениями вторичной
обмотки и нагрузки, приведенными к
первичной обмотке. Аналогично приведенными
называют значения ЭДС и тока : E′2 =
nE2 ;
.
Полная
мощность приведенного контура вторичной
обмотки в схеме замещения равна мощности
вторичной обмотки реального трансформатора:
I′2 E′2=
(I2 /n
)E2n
= E2 I2,
а мощность электрических потерь в
приведенном вторичном контуре этой
схемы равна мощности потерь во вторичной
обмотке реального трансформатора: .
Относительные падения напряжений в активном и индуктивном сопротивлениях приведенного вторичного контура также остаются неизменными, как и в реальном трансформаторе:
;
.
1.8. Определение параметров схемы замещения
Параметры схемы замещения для любого трансформатора можно определить по данным опытов холостого хода (рис. 1.10) и короткого замыкания (рис. 1.12).
Опыт холостого хода
В опыте холостого хода (рис. 1.10) вторичная обмотка трансформатора разомкнута, а к первичной подводится номинальное напряжение U1н = U10.
Рис.
1.10
Схема замещения трансформатора (рис. 1.9) для режима холостого хода (I2=0) примет вид (рис. 1.11).
Рис.
1.11
Измерив ток холостого хода I10 и мощность P10, потребляемую трансформатором, согласно схеме замещения (рис. 1.11,а) находим
(1.30)
где: Zвх х – входное сопротивление трансформатора при опыте холостого хода.
Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током трансформатора, электрическими потерями ΔPэл1 = I210 R1пренебрегают и считают, что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется на компенсацию магнитных потерь в стали магнитопровода. При этом
(1.31)
,
откуда R0 = P10 / I210.
Аналогично считают, что X1 + X0 ≈ X0, так как сопротивление X0 определяется основным потоком трансформатора Ф (потоком взаимоиндукции), а X1 – потоком рассеяния ФΔ1, который во много раз меньше Ф. Поэтому с большой степенью точности полагают, что
(1.32)
Z0 =
U10 /
I10 ; .
Измерив напряжения U10 и U20 первичной и вторичной обмоток, определяют коэффициент трансформации
(1.33)
n = U10 / U20.
Векторная
диаграмма трансформатора в режиме
холостого хода, построенная исходя из
указанных выше допущений, изображена
на рис. 1.11, б. В действительности ток
Í10 создает
в первичной обмотке падения напряжения
Í10 R1 и
j Í10 X1,
поэтому .
Соответствующая векторная диаграмма
показана на рис. 1.11, в.