
- •Электрическая цепь и её элементы, узел, ветвь, контур.
- •Основные методы расчёта электрических схем. Метод эквивалентных преобразований звезды в треугольник. Привести примеры.
- •I2r0-потери внутри источника
- •Режимы работы электрической цепи. Схемы замещения источников и приёмников электрической энергии.
- •Электрическая цепь синусоидального тока, содержащая r, l, c. Треугольники напряжений сопротивлений, мощностей.
- •Действующее и среднее значение синусоидального тока. Изображение синусоидальных величин комплексными числами.
- •Расчёт электрических цепей переменного синусоидального тока комплексным методом. Полное, активное и реактивное сопротивление и мощности. Единицы измерения этих величин.
- •Четырёхпроизводная электрическая цепь. Соединение приёмников в звезду. Соотношения между линейными и фазными напряжениями и токами при симметричной нагрузке. Векторные диаграммы.
- •Соединение приемников в треугольник. Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями при симметричной нагрузке. 3x
- •Расчёт и измерение активной мощности в трёхфазных цепях при симметричной и несимметричной нагрузке.
- •Трансформаторы. Классификация, назначение. Показать схемы включения измерительных трансформаторов тока и напряжения.
- •Устройство, принцип действия однофазного трансформатора. Уравнения электрического и магнитного состояния. Схема замещения трансформатора.
- •Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Определение потерь и параметров схемы замещения.
- •Внешняя характеристика трансформатора. Изменение напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
- •Расчёт внешней характеристики трансформатора в зависимости от характера нагрузки и .
- •Расчёт кпд трансформатора, потери энергии и нагрев трансформатора в функции коэффициента нагрузки .
- •Трёхфазные трансформаторы. Понятие о группе соединений фаз. Автотрансформаторы, измерительные трансформаторы.
- •Классификация электрических машин по назначению, роду тока, принципу действия. Условные обозначения.
- •Асинхронные двигатель, устройство, принцип действия. Условия образования вращающегося магнитного поля.
- •Режимы работы асинхронной машины. Скольжение. Электромагнитные процессы во вращающемся роторе: f2 x2 e2
- •Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя: потери, рэм, рмех
- •Электромагнитный момент асинхронного двигателя, механическая характеристика. Расчёт механической характеристики по паспортным данным.
- •Способы пуска асинхронного двигателя. Регулирование частоты вращения.
- •Синхронные машины. Устройство, схема замещения фазы в генераторном и двигательном режиме и векторные диаграммы.
- •Электромагнитная мощность и электромагнитные момент синхронной машины.
- •Синхронный генератор. Характеристика холостого хода и внешние характеристики. Условия включения синхронного генератора в сеть.
- •Угловые и механические характеристики синхронного двигателя. Регулирование реактивной мощности. U-образные характеристики. Особенности пуска.
- •29. Машины постоянного тока. Устройство. Способы возбуждения. Внешние характеристики генераторов постоянного тока в зависимости от возбуждения.
- •Двигатель постоянного тока. Электромагнитный момент. Механическая характеристика. Пуск дпт. Регулирование частоты вращения.
Внешняя характеристика трансформатора. Изменение напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
При увеличении тока нагрузки трансформатора напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки обычно понижается. Отклонение величины U2 от напряжения холостого хода U20 при U1=const характеризуют процентным изменением напряжения:
=
,
-коэффициент
нагрузки,
-фазовый
сдвиг тока и напряжения нагрузки
k12=
-коэффициент
трансформации
=
=
,
т.к.
=
(напряжение на выходных зажимах равно
напряжению источника питания)
Внешняя характеристика выражает зависимость напряжения U2 от тока нагрузки.
При колебаниях нагрузки в пределах 0< <1 напряжение на выходе трансформатора изменяется лишь на несколько процентов, что обеспечивает достаточную стабильность напряжения на приёмниках энергии. Отклонение напряжения на приёмнике от номинального весьма неблагоприятно отражается на его работе.
Напряжение на нагрузке может поддерживаться постоянным путём изменения числа витков одной обмотки. Число витков регулируется специальным переключателем после отключения трансформатора от питающей сети и нагрузки во избежание разрыва цепей с током или короткого замыкания отдельных витков обмотки.
Трансформаторы малой мощности имеют обычно небольшое поле рассеяния, в результате чего сопротивление короткого замыкания zK определяется практически активным сопротивлением обмоток rK=r1+r2’. При этом uKP=0 и uK= uKА=((rKI1H)/U1H)100%
Изменение вторичного напряжения при полной нагрузке ( =1):
=rK (I1H/U1H)100% Pом деляется практически активням сопротивлением обмоток зультате чего сопротивление короткого замыкания во избежание разрыва ц
Зависит только от активного сопротивления обмоток, т.е. от выбранного сечения проводов, из которого они выполнены.
Расчёт внешней характеристики трансформатора в зависимости от характера нагрузки и .
Внешняя характеристика выражает зависимость напряжения U2 от тока нагрузки.
При колебаниях нагрузки в пределах 0< <1 напряжение на выходе трансформатора изменяется лишь на несколько процентов, что обеспечивает достаточную стабильность напряжения на приёмниках энергии. Отклонение напряжения на приёмнике от номинального весьма неблагоприятно отражается на его работе.
Напряжение на нагрузке может поддерживаться постоянным путём изменения числа витков одной обмотки. Число витков регулируется специальным переключателем после отключения трансформатора от питающей сети и нагрузки во избежание разрыва цепей с током или короткого замыкания отдельных витков обмотки.
Расчёт кпд трансформатора, потери энергии и нагрев трансформатора в функции коэффициента нагрузки .
Преобразование э/э в трансформаторе сопровождается потерями на нагрев сердечника и обмоток. Уравнение баланса мощностей:
P1=U1I1cos =P2+pЭ1+pC+pЭ2
P1 – активная мощность первичной обмотки
P2 - активная мощность, переданная со вторичной обмотки в нагрузку
pЭ1 – мощность потерь в первичной обмотке
pC – мощность потерь в сердечнике на гистерезис и вихревые токи
pЭ2 – мощность потерь во вторичной обмотке
PЭМ=E1I1cos - э/м мощность (характеризует интенсивность передачи энергии из первичной обмотки во вторичную)
Уравнение теплового баланса:
pC+pЭ=NkT , N-общая поверхность охлаждения, kT-коэффициент теплоотдачи, -температура перегрева относительно окружающей среды.
Конструкция трансформатора должна обеспечивать достаточное охлаждение всех его частей, чтобы при высокой температуре не возникали электрический пробой изоляции и короткое замыкание витков обмоток.
КПД трансформатора определяется при активной нагрузке:
КПД трансформатора
очень высок (0,95-0,995). Определяют его
расчётным путём по паспортным данным
трансформатора, т.е. по данным опытов
холостого хода и короткого замыкания.
Рассмотрим каждую из составляющих мощности P1=P2+pC+pЭ.
При постоянстве напряжения питающей сети U1 и частоты f амплитуда магнитного потока Фm практически не зависит от величины нагрузки. Поэтому потери в стали при нагрузке равны потерям холостого хода:
pC=PX=const
потери в обмотках pЭ
можно определить по мощности короткого
замыкания PK.
При
любой
нагрузке:
pЭ=rKI12=(I12/I1H2)rK
I1H2=
SH
Получим:
Выведенное уравнение определяет
зависимость КПД трансформатора от
коэффициента нагрузки . Функция
(
)
имеет максимум при
КПД достигает максимального значения,
когда
,
т.е. когда постоянные потери в стали
становятся равными переменным потерям
в меди.