
- •Часть 2
- •2.1.Электрические цепи трехфазного переменного тока
- •2.2. Соединение источников и приемников энергии звездой
- •2.3. Соединение источников и приемников энергии треугольником
- •2.4. Мощность трехфазной системы
- •3.1.Основные понятия о измерениях
- •3.3. Магнитоэлектрическая система
- •3.4. Электромагнитная система
- •3.5. Электродинамическая система
- •3.6. Индукционная система
- •3.7. Измерение тока и напряжения
- •3.8. Измерение мощности
- •3.9. Измерение сопротивлений
- •3.10. Измерение неэлектрических величин электрическими методами
- •4.1.Трансформаторы
- •4.2. Принцип действия и конструкции трансформаторов
- •4.3. Физические процессы в трансформаторе. Уравнение эдс
- •4.4. Уравнения электрического и магнитного состояния
- •4.5.Приведенный трансформатор
- •4.6.Эквивалентная схема трансформатора
- •4.7. Векторная диаграмма трансформаторов
- •4.8.Потери и коэффициент полезного действия
- •4.9.Трехфазные трансформаторы
- •4.9.1. Общие положения
- •4.10.Группы соединения обмоток
- •4.11. Параллельная работа трансформаторов
- •4.12. Трансформаторы специального назначения
- •4.12.1. Трехобмоточный трансформатор
- •4.12.2. Автотрансформатор
- •4.12.3. Трансформатор для дуговой сварки
- •4.12.4. Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •5.1. Общие сведения и конструкция асинхронного двигателя
- •5.2. Принцип образования вращающегося магнитного поля машины
- •5.3. Принцип действия асинхронного двигателя
- •5.4. Магнитные поля и эдс асинхронного двигателя
- •5.5. Основные уравнения асинхронного двигателя
- •5.6. Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора
- •5.7. Векторная диаграмма асинхронного двигателя
- •5.8. Схема замещения асинхронного двигателя
- •5.9. Потери и кпд асинхронного двигателя
- •5.10. Уравнение вращающего момента
- •5.11. Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •5.12. Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •5.13. Пуск, регулирование частоты вращения и торможение асинхронного двигателя.
- •5.14. Однофазные асинхронные двигатели
- •5.15. Двухфазный конденсаторный двигатель
- •5.16. Однофазный двигатель с явно выраженными полюсами
- •5.17. Использование трехфазного двигателя в качестве однофазного
- •6.1. Конструкция и принцип действия синхронного генератора
- •6.2. Эдс синхронного генератора
- •6.3. Синхронный двигатель
- •6.3.1. Конструкция и принцип действия
- •6.3.2. Система пуска синхронного двигателя
- •6.4. Коллекторный двигатель переменного тока
- •7. Машины постоянного тока
- •7.1. Принцип действия и конструкция
- •7.2. Способы возбуждения машин постоянного тока
- •7.3. Обмотки якоря машины постоянного тока
- •7.4. Эдс и электромагнитный момент генератора постоянного тока
- •7.5. Двигатель постоянного тока
- •7.6. Электромашинные усилители
- •7.7. Тахогенераторы постоянного тока
- •8.Электропривод
- •8.1.Основные понятия и определения
- •8.2.Уравнение движения электропривода
- •8.3.Выбор мощности электродвигателя
- •8.4.Электрические аппараты и элементы
- •8.5.Принципы и схемы автоматического управления
- •8.5.1. Принципы управления
- •8.5.2. Схемы управления
- •8.3. Электрооборудование токарных, фрезерных, заточных и сверлильных станков
- •8.3.1. Электрооборудование токарного станка
- •8.4. Заземление и зануление электрооборудования
- •8.5. Электрофицированный инструмент
- •9.Электробезопасность
- •9.1 Общие положения
- •9.2. Первая помощь при поражении электрическим током
4.3. Физические процессы в трансформаторе. Уравнение эдс
Как видно из рис. 4.2.1, основной магнитный поток Ф, действующий в магнито-проводе трансформатора, сцепляется с витками обмоток и наводит в них ЭДС:
Предположим, что магнитный поток Ф является синусоидальной функцией, т.е.
Подставим это значение в выражения для ЭДС и, произведя дифференцирование, получим:
где
Из последних формул видно, что ЭДС е1 и е2 отстают по фазе от потока Ф на угол /2.
Максимальное значение ЭДС:
Переходя к действующим значениям, имеем
Если Фmах выражено в максвеллах, а Е в вольтах, то
Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего напряжения называется коэффициентом трансформации.
Подставив вместо ЭДС Е1 и Е2 их значения, получим:
Токи I1 и I2, протекающие по обмоткам трансформатора, помимо основного потока Ф создают магнитные потоки рассеяния ФР1 и ФР2 (рис. 4.2.1). Каждый из этих потоков сцепляется только с витками собственной обмотки и индуктирует в них реактивные ЭДС рассеяния ЕР1 и ЕР2. Величины этих ЭДС прямо пропорциональны возбуждающим их токам:
где x1 и x2 - индуктивные сопротивления рассеяния обмоток. Кроме этого, в каждой обмотке трансформатора имеет место активное падение напряжения, которое компенсируется своей ЭДС:
Рассмотрим действие изученных выше ЭДС в обмотках трансформатора. В первичной обмотке Е1 представляет собой ЭДС самоиндукции, а поэтому она направлена против первичного напряжения u1. В связи с этим уравнение ЭДС для первичной обмотки имеет вид:
Величины j I1 x1 и I1 r1 представляют собой падение напряжений в первичной обмотке трансформатора. Обычно j I1 x1 и I1 r1 невелики, а поэтому, с некоторым приближением, можно считать, что подведенное к трансформатору напряжение u1 уравновешивается ЭДС Е1:
Во вторичной обмотке Е2 выполняет роль источника тока, поэтому уравнение ЭДС для вторичной обмотки имеет вид:
где j I2 x2 и I2 r2 - падение напряжения во вторичной обмотке. При холостом ходе трансформатора первичная обмотка включена на напряжение u1, а вторичная разомкнута (I2 = 0). При этих условиях в трансформаторе действует только одна намагничивающая сила первичной обмотки I10 w1, созданная током I10, которая наводит в магнитопроводе трансформатора основной магнитный поток:
где Rм - магнитное сопротивление магнитопровода потоку. При подключении к вторичной обмотке нагрузки ZН в ней возникает ток I2. При этом ток в первичной обмотке увеличивается до значения I1. Теперь поток Ф создается действием двух намагничивающих сил I1 w1 и I2 w2.
Из выражения
видно, что основной поток Ф0 не зависит от нагрузки трансформатора, при неизменом напряжении u1. Этот вывод дает право приравнять:
4.4. Уравнения электрического и магнитного состояния
Разделим обе части уравнения на w1, получим:
где
-
вторичный ток, приведенный к числу
витков первичной обмотки.
Перепишем
уравнение
из которого следует, что ток I1 имеет две составляющие: одна из них (I10) затрачивается на создание основного потока в магнитопроводе, а другая (- I2') компенсирует размагничивающее действие вторичного тока. Любое изменение тока во вторичной цепи трансформатора всегда сопровождается соответствующим изменением первичного тока. В итоге величина потока Ф (а, следовательно, и ЭДС Е1) остаются практически неизменными. Вследствие перемагничивания стали в магнитопроводе трансформатора возникают потери энергии от гистерезиса и вихревых токов. Мощность этих потерь эквивалентна активной составляющей тока I10. Следовательно, ток I10 наряду с реактивной составляющей Iоp, идущей на создание основного потока Ф, имеет еще и активную составляющую Iоа. В итоге:
На рис. 4.4.1 приведена векторная диаграмма трансформатора в режиме холостого хода. Обычно ток Iоа не превышает 10% от тока Io, поэтому незначительно влияет на величину I10. Обычно он равен (0,02 0,1) I1, поэтому при нагрузке I10 принимаем равным нулю, и тогда:
т. е. отношение токов обратно пропорционально числам витков обмоток.
Заключая разделы 4.3 и 4.4, перепишем вместе уравнения ЭДС и токов трансформатора:
Эти уравнения получили название основных уравнений, на которых базируется теория трансформатора и общая теория электрических машин переменного тока.