- •1. Общее устройство однофазного двухобмоточного трансформатора.
- •6. Схема замещения и векторная диаграмма идеальной катушки индуктивности с ф/м сердечником.
- •7. Схема замещения и векторная диаграмма реальной катушки индуктивности с ф/м сердечником.
- •8. Принцип действия однофазного двухобмоточного трансформатора.
- •9. Уравнения электрического и магнитного состояния.
- •10. Векторная диаграмма трансформатора.
- •11. Схема замещения трансформатора.
- •12. Трансформация трёхфазных токов (конструкции магнитопроводов, схемы соединения обмоток).
- •13. Схемы и группы соединения трансформаторов.
- •15. Несимметричные режимы работы трёхфазных трансформаторов. Условия анализа несимметричных режимов работы трансформаторов.
- •16. Трансформация несимметричных токов (соединение вторичной обмотки в Yn: Yn/Yn, /Yn, y/Yn; соединение вторичной обмотки в : Yn/).
- •17. Магнитные поля и эдс при несимметричной нагрузке.
- •18. Искажение симметрии первичных и вторичных Uф при несимметричной нагрузке (схемы соединений /Yn, y/, y/Yn).
- •19. Опыты хх и кз трансформатора.
- •20. Эксплуатационные характеристики трансформатора при нагрузке (внешние характеристики, кпд трансформатора, зависимость падения напряжения во вторичной обмотке трансформатора от характера нагрузки).
- •21. Параллельное включение трёхфазных трансформаторов.
- •22. Переходные процессы в трансформаторе при включении трансформатора в сеть.
- •23. Переходные процессы в трансформаторе при кз выводов вторичной обмотки.
- •24. Переходные процессы в трансформаторе при перенапряжениях.
- •25. Многообмоточные трансформаторы.
- •26. Автотрансформатор.
- •27. Измерительные трансформаторы тока и напряжения.
- •28. Трансформаторы для питания вентильных преобразователей.
15. Несимметричные режимы работы трёхфазных трансформаторов. Условия анализа несимметричных режимов работы трансформаторов.
1) При неравенстве токов в фазных обмотках трансформатора происходит:
1. Искажение линейного и фазного напряжений
2. Рост потерь в стали и обмотках
3. Местные превышения температуры
2) Причины несимметричности:
1. Несимметричная нагрузка
2. «Несимметричный» трансформатор
3. Несимметричная система напряжений
3) Условия анализа несимметричных режимов работы:
1. Сеть, питающая трансформатор, обладает бесконечной мощностью, то есть система линейных первичных напряжений остаётся симметричной независимо от режима работы трансформатора.
2. Вторичная обмотка трансформатора приведена к первичной.
3. Ток холостого хода отсутствует ().
4. Э/м процессы в трансформаторе описываются линейной системой уравнений (прямая, обратная, нулевая последовательности).
16. Трансформация несимметричных токов (соединение вторичной обмотки в Yn: Yn/Yn, /Yn, y/Yn; соединение вторичной обмотки в : Yn/).
Из курса ТОЭ:
Из условия анализа трансформации несимметричных токов:
1) Соединение вторичной обмотки по схеме Yn
1. Yn/Yn:
2. /Yn:
3. Y/Yn:
17. Магнитные поля и эдс при несимметричной нагрузке.
При несимметричной нагрузке приближенно:
Потоки прямой и обратной последовательности образуют симметричные системы (по их определению), и они могут свободно замыкаться по любому магнитопроводу, не выходя за его пределы.
Потоки нулевой последовательности не образуют симметричную систему потоков, поэтому они замыкаются по воздуху (в стержневом), по боковым стержням (в бронестержневом) и по магнитопроводу (в групповом). Из-за большого магнитного сопротивления в стержневом трансформаторе эти потоки малы:
Эти потоки особенно большие, когда токи нулевой последовательности во вторичной обмотке не уравновешиваются с токами в первичной обмотке.
Изменяющиеся гармонически потоки индуцируют в фазах первичной обмотки ЭДС взаимной индукции:
18. Искажение симметрии первичных и вторичных Uф при несимметричной нагрузке (схемы соединений /Yn, y/, y/Yn).
Матричная запись электрического состояния для трёхфазного трансформатора:
Отсюда,
Система уравнений для вторичной обмотки:
1) /Yn:
Несимметричность нагрузки практически не влияет на симметричность системы вторичных фазных напряжений.
2) Y/:
Системы фазных и линейных первичных напряжений одновременно либо симметричны, либо несимметричны.
3) Y/Yn:
Пусть трансформатор симметричен (zA = zB = zC = z1)
[Вывод.]
Наличие токов нулевой последовательности приводит к смещению центра тяжести Y на величину ЭДС нулевой последовательности. Наименьшее искажение в стержневых трансформаторах, так как в них потоки нулевой последовательности малы.
При разрыве на входе ([схема замещения с разрывом]):
Падение напряжения от тока прямой последовательности не приводит к искажению звезды (системы фазных вторичных напряжений), а лишь поворачивает её, не нарушая её углов. Падения напряжения от токов обратной и (особенно) нулевой последовательности искажают звезду. Поэтому, соединение Y/Yn применяют только в стержневых трансформаторах с ограничением на величину токов нулевой последовательности.