
- •Исследование электрических машин
- •Часть 1
- •Содержание
- •2.2.1. Принцип действия и устройство двигателя . . . . 5
- •6.2.1. Назначение, устройство и принцип действия . . . . . . . . . 32
- •6.2.2. Уравнения и схемы замещения трансформатора . . . . . . .34
- •6.2.3. Характеристики холостого хода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
- •6.5. Заключение по работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
- •Лабораторная работа № 2 Исследование двигателей постоянного тока с электромагнитным возбуждением
- •2.1.Программа лабораторной работы
- •2.2. Краткие теоретические сведения о двигателях постоянного тока
- •2.2.1. Принцип действия и устройство двигателя
- •2.2.2. Системы электромагнитного возбуждения и обозначения выводов обмоток двигателей
- •2.2.3. Основные уравнения двигателей
- •2.2.4. Пуск двигателей в ход
- •2.3. Объект исследования и необходимое оборудование
- •2.4. Разработка принципиальной электрической схемы опытов
- •2.5. Методические указания к выполнению работы
- •2.5.1. Запуск двигателя
- •2.5.2. Снятие естественных рабочих, скоростной и механической характеристик
- •2.5.3. Снятие искусственных скоростных и механических характеристик
- •2.6. Заключение по работе
- •2.7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 Исследование трехфазного асинхронного двигателя
- •4.1. Программа лабораторной работы
- •4.2. Принцип действия и устройство асинхронных двигателей
- •4.3. Объект исследования и необходимое оборудование
- •4.4. Разработка принципиальных электрических схем опытов
- •4.5. Измерение сопротивления изоляции обмоток
- •4.6. Определение коэффициента трансформации
- •4.7. Опыт холостого хода
- •4.8. Естественные рабочие характеристики
- •4.9. Механические характеристики
- •4.10. Заключение по работе
- •4.10. Заключение по работе
- •4.11. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6
- •6.2. Краткие теоретические сведения о трансформаторах
- •6.2.1. Назначение, устройство и принцип действия
- •Намагничивающий ток создаёт результирующую мдс Fμ , а она - результирующий магнитный поток взаимной индукции ф.
- •6.2.2. Уравнения и схемы замещения трансформатора
- •Сопротивления в относительных единицах для силовых трансформаторов
- •6.2.3. Характеристики холостого хода
- •6.2.4. Характеристики трёхфазного короткого замыкания
- •6.2.5. Изменение напряжения трансформатора при нагрузке
- •6.2.6. Коэффициент полезного действия трансформатора
- •6.2.7. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов
- •Маркировка фаз трехфазных двухобмоточных трансформаторов
- •6.3. Методические указания к выполнению лабораторной работы
- •6.3.1. Объект исследования и необходимое оборудование
- •Разработка принципиальных электрических схем
- •Опыт холостого хода
- •Опыт трёхфазного короткого замыкания
- •6.3.5. Снятие внешней характеристики
- •6.3.6. Экспериментальная проверка группы соединения обмоток
- •6.4. Теоретические расчеты и построения
- •6.5. Заключение по работе
- •6.6. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 12 Исследование трёхфазного синхронного двигателя
- •12.1. Программа лабораторной работы
- •12.2. Принцип действия и устройство синхронных двигателей
- •12.3. Способы пуска синхронного двигателя
- •12.3.2. Асинхронный пуск синхронного двигателя
- •12.5. Объект исследования и необходимое оборудование
- •12.6. Разработка принципиальной электрической схемы для опытов
- •12.7. Пуск синхронного двигателя при помощи вспомогательного двигателя методом точной синхронизации
- •12.8. Асинхронный пуск синхронного двигателя
- •12.9. Снятие V-образных характеристик
- •12.10. Снятие рабочих и механической характеристик синхронного двигателя
- •12.11. Заключение по работе
- •12.12. Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Часть 1
6.2.7. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов
При включении трансформаторов на параллельную работу в электрических системах и при разработке схем управляемых выпрямителей необходимо знать угол сдвига по фазе линейных ЭДС обмоток высшего и низшего напряжения. Группа соединения обмоток трансформатора определяется по углу сдвига фаз одноименных линейных ЭДС обмоток высшего (ВН) и низшего (НН) напряжений, измеренному по часовой стрелке от вектора линейной ЭДС обмотки ВН к вектору НН. Группа соединения зависит от схемы соединений обмоток (например, «звезда» U или «треугольник» D), направления намотки катушек ВН и НН и порядка маркировки начал и концов фаз. У силовых трансформаторов направление намотки всех катушек должно быть одинаковым.
Начала и концы фаз обмоток трехфазных трансформаторов маркируют по ГОСТ 11677-85, как указано в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Маркировка фаз трехфазных двухобмоточных трансформаторов
-
Обмотки
Начала фаз
Концы фаз
Высшего напряжения
А, В, С
X, У, Z
Низшего напряжения
а, в, с
x, y, z
У трехфазных двухобмоточных трансформаторов могут быть различные группы соединений – от 0 до 11-й.
Для
определения группы по заданной схеме
соединения обмоток и маркировке фаз
необходимо построить диаграмму линейных
ЭДС обмоток ВН и НН и определить угол
между любыми одноименными линейными
ЭДС этих обмоток (например,
и
).
Определить номер группы можно, поделив
полученный угол сдвига на 30° или
воспользовавшись часовым способом. Для
этого вектор линейной ЭДС обмотки ВН
совмещают с минутной стрелкой часов,
установленной на 12 (или 0); тогда вектор
линейной ЭДС обмотки НН, совмещенный с
часовой стрелкой, укажет номер группы.
В паспортной табличке трансформатора номер группы указывается после обозначения схемы соединения обмоток (например, Y/Y – 0 или Y/D - 11).
На рис. 6.9 показаны для примера некоторые группы соединений обмоток трансформаторов и соответствующие им диаграммы ЭДС.
Рис. 6.9. Схемы соединения и диаграммы ЭДС для групп Y/Y – 0 и D/Y-11
При
построении диаграммы надо учитывать
следующее: если какие-либо фазные
обмотки НН и ВН находятся на одном и том
же стержне магнитопровода и имеют
одинаковое расположение маркировки
начал и концов, то векторы их фазных ЭДС
фазных обмоток совпадают по направлению
(например,
и
на
рис. 6.9, а). ЭДС фазных обмоток, находящихся
на одном стержне и имеющих противоположное
расположение начал и концов, сдвинуты
на 180°, т.е. находятся в противофазе.
При одинаковых схемах соединения обмоток ВН и НН (Y/Y, D/D) получаются четные номера групп, при разных (Y/D, D/Y) - нечетные.
Если требуется изобразить схему соединений обмоток трансформатора для заданной группы,вначале строят маркированные треугольники линейных ЭДС обмоток ВН и НН со сдвигом одноимённых линейных ЭДС на угол, соответствующий заданной группе. Затем в треугольниках линейных ЭДС изображают векторы фазных ЭДС: если обмотка соединена Y, изображают звезду фазных ЭДС, а если D - треугольник фазных ЭДС. При этом векторы фазных ЭДС каждой обмотки снабжают стрелками, направленными от концов фаз к началам; все векторы фазных ЭДС обмотки D направляют по часовой стрелке или против часовой стрелки. Маркируют концы векторов фазных ЭДС обеих обмоток.
Изображают, пока без маркировки, три фазные обмотки для ВН и три - для НН. Далее маркируют начала и концы фазных обмоток ВН, начиная с любого вывода, но в той же последовательности, что и на векторной диаграмме. Соединяют концы фазных обмоток ВН: для Y - в узел, для D - перемычками в соответствии с векторной диаграммой.
Затем на векторной диаграмме находят векторы фазных ЭДС ВН и НН, совпадающих по направлению или направленных противоположно. Соответствующие им фазные обмотки располагают на одном и том же стержне трансформатора. Маркируют выводы соответствующей фазной обмотки НН с учётом расположения выводов фазной обмотки ВН и направлений векторов фазных ЭДС. Проверяют последовательность расположения выводов обмотки НН. Она должна быть такой же, как и у обмотки ВН. Наконец, соединяют концы фазных обмоток НН в соответствии с заданной схемой и векторной диаграммой. Пример для схемы D/Y-9 изображён на рис. 6.10.
В трехфазных трансформаторах на векторной диаграмме треугольник линейных ЭДС обмотки НН abc может занимать относительно треугольника AВС линейных ЭДС обмотки ВН двенадцать различных положений, соответствующих двенадцати группам соединений. Каждой группе соединения соответствуют определенные значения напряжений UbB, UbC, UcB, которые могут быть получены при условии совмещения точек А и а обмоток ВН и НН на диаграмме и на схеме соединений при экспериментальнойпроверке групп соединений. Пользуясь векторными диаграммами, можно рассчитать значения указанных напряжений. Соответствующие формулы приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Расчетные формулы для экспериментальной проверки групп соединений обмоток трансформаторов
Группа соеди- нения |
Угловое смеще- ние ЭДС |
Возможные схемы со- единения обмоток |
UвВ |
UвС |
UсВ |
0 |
0 |
Y/Y, / |
|
|
|
1 |
30 |
Y/, /Y |
|
|
|
2 |
60 |
Y/Y, / |
|
|
|
3 |
90 |
Y/, /Y |
|
|
|
4 |
120 |
Y/Y, / |
|
|
|
5 |
150 |
Y/, /Y |
|
|
|
6 |
180 |
Y/Y, / |
|
|
|
7 |
210 |
Y/, /Y |
|
|
|
8 |
240 |
Y/Y, / |
|
|
|
9 |
270 |
Y/, /Y |
|
|
|
10 |
300 |
Y/Y, / |
|
|
|
11 |
330 |
Y/, /Y |
|
|
|
Здесь КЛ = UЛВН/UЛНН - коэффициент трансформации линейных напряжений, связанный с коэффициентом трансформации фазных напряжений К в зависимости от схем соединения обмоток:
КЛ
= К - для Y/Y
и D/D;
КЛ
=К
- для Y/D;
КЛ
= К /
- дляD/Y.