
- •1.Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную работу трехфазных трансформаторов. Распределение нагрузки между трансформаторами при параллельной работе.
- •2.Трансформаторы. Назначение, устройство. Физические процессы в трансформаторе при хх и кз. Основные уравнения трансформатора.
- •3.Приведенный трансформатор. Работа трансформатора под нагрузкой. Основные уравнения, векторные диаграммы.
- •6.Трехфазные трансформаторы: групповой и стержневой. Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Особенности работы.
- •7.Потери мощности в трансформаторе. Коэффициент полезного действия трансформатора. Влияние характера нагрузки на величину кпд.
- •8.Многообмоточные трансформаторы. Основные уравнения трехобмоточного трансформатора. Соотношение между мощностями обмоток трехобмоточного трансформатора.
- •10.Измерительные трансформаторы. Назначение. Особенности конструкций. Особенности режимов работы. Погрешности. Классы точности.
- •11.Трансформаторы специального назначения: для преобразования числа фаз; для преобразования частоты; пик-трансформаторы, сварочные, трансформаторы с подмагничиванием шунтов (трпш), автотрансформаторы.
- •12Упрощенная электрическая схема замещения трансформатора. Определение параметров упрощенной схемы замещения.
- •13.Упрощенная векторная диаграмма трансформатора.
- •1.Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную работу трехфазных трансформаторов. Распределение нагрузки между трансформаторами при параллельной работе.
8.Многообмоточные трансформаторы. Основные уравнения трехобмоточного трансформатора. Соотношение между мощностями обмоток трехобмоточного трансформатора.
Трансформаторы
с несколькими первичными и вторичными
обмотками называются многообмоточными.В 3-х
обмоточном тр на каждую трансформируемую
фазу приходиться три обмотки.За
номинальную мощность такого трансформатора
принимают ном.мощность наиболее
нагружаемой его обмотки .Существуют
3-х обмоточные тр. с одной первичной и
двумя вторичными и тр-ры с двумя первичными
и одной вторичной.
Первичная
обмотка является намагничивающей и
создает в магнитопроводе магнитный
поток, который сцепляясь с двумя
вторичными обмотками наводит в них ЭДС.
Уравнение МДС.:
- коэффициент трансформации.
Уравнение
токов трехобмоточного трансформатора:
Мощности
обмоток : в случае, если обмотка1 является
первичной, находятся в соотношении
Так
как коэффициенты мощностиcosφ2
и cosφ3
обычно различны, токи I2
и I3
сдвинуты по фазе и поэтому :
Обмотки тм располагают на стержне концентрически, при этом целесообразнее двустороннее расположение вторичных обмоток относительно первичной.
Трехобмоточные трансформаторы выпускают с разными соотношениями мощностей обмоток. Стандартом предусмотрены следующие соотношения в долях от мощности самой мощной обмотки:
w1 - 1 1 1
w2 - 1 1 2/3
w3 – 1 2/3 2/3
9.Автотрансформаторы. Схемы автотрансформаторов. Уравнения. Соотношения между мощностями трансформатора обычного и автотрансформатора. Конструктивные особенности ат, преимущества и недостатки в сравнении с обычным тм. Области применения.
Автотрансформаторы.-Это трансформаторы, у которых помимо
магнитной связи между обмотками имеется
и электрическая связь.
Уравнения:
Проходная мощность
тм представляет собой всю передаваемую
мощность Sпр=U2I2
из первичной цепи во вторичную. Различают
расчетную мощность Sрасч,
представляющую собой мощность,
передаваемую из первичной цепи во
вторичную магнитным полем. Расчетной
данная мощность называется потому, что
она определяет размеры и габариты всего
ат. В обычном тм. вся проходная мощность
является расчетной, так как между
обмотками тр. существует лишь магнитная
связь.
Формула проходной мощности автотрансформатора: Sпр=U2I2=U2(I1+I12)=Sэ+Sрасч., где Sэ- мощность передаваемая из первичной обмотки во вторичную по средствам электрической связи. Таким образом, расчетная мощность в автотранформаторе Sрасч =U2I12 составляет лишь часть проходной.Это дает возможность для изготовление автотр. Использовать магнитопровод меньшего сечения, чем в трансформаторе равной мощности.
АТ по сравнению с простым тм равной мощности, обладает следующими преимуществами: меньший расход активных материалов, более высокий КПД, меньшие размеры, меньшая стоимость. Данные преимущества тем сильнее, чем больше Sэ
АТ применяют в электроприводе переменного тока для уменьшения пускового тока двигателей переменного тока значительной мощности, для регулировки режимов работы электрометаллургических печей. АТ малой мощности применяются в устройствах радио, связи и автоматики.