
- •Принцип действия трансформатора.Назначение трансформаторов.
- •Конструкции обмоток, магнитопроводов и систем охлаждения. Магнитопроводы однофазных трансформаторов
- •Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов.
- •Вопрос4.
- •Схемы замещения двухобмоточного трансформатора, физическое толкование ее параметров.
- •Вопрос5.
- •Векторные и энергетические диаграммы трансформатора.
- •Регулирование напряжения трансформатора.
- •Параллельная работа трансформаторов.
- •Физические условие работы трансформатора при несимметричной нагрузке, роль схем обмоток и роль конструкции магнитопровода.
- •Трехобмоточные трансформаторы.
- •Автотрансформаторы, схемы включения обмоток, энергетическая эффективность.
- •Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.
- •Способы исполнения асинхронного двигателя: глубокопазные, двухклеточные, с фазным ротором. Основные типы отечественных двигателей.
- •Несимметричные режимы работы асинхронного двигателя.
- •Однофазные асинхронные двигатели.
- •16. Устройство и принцип действия синхронного генератора и синхронного двигателя.
- •17. Характеристики синхронного генератора. Внешние характеристики
- •Рабочие характеристики (рис 6.47)
- •18. Гашение магнитного поля синхронной машины.
- •19. Физическая трактовка индуктивных сопротивлений синхронной машины
- •20. Включение синхронного генератора на параллельную работу
- •21. Синхронные компенсаторы
- •Синхронные компенсаторы
- •22. Устройство и принцип действия машины постоянного токаОбласти применения машин постоянного тока
- •23. Генераторы постоянного тока: основные характеристики, эксплуатационные свойства
- •Самовозбуждение гпт
Регулирование напряжения трансформатора.
Изменять вторичное напряжение можно
путем изменения числа витков вторичной
обмотки или изменения потока трансформатора,
сцепленного со вторичной обмоткой.
Наибольшее распространение нашел
способ, связанный с изменением числа
витков вторичной или первичной обмотки,
т.е. с изменением коэффициента
трансформации.
Для изменения коэффициента трансформации обмотки выполняются с ответвлениями, чем и обеспечивается ступенчатое регулирование напряжения (рис. 76).Среднее соответствует номинальному напряжению, а два других — напряжениям, отличающимся от номинального на ±2,5 и ±5%. Переключаемые участки обмоток стараются располагать в середине обмотки, чтобы распределение токов по отношению к ярмам при работе на разных ответвлениях было симметричным. Необходимо стремиться к тому, чтобы линейные нагрузки были равномерно распределены вдоль первичной и вторичной обмоток. Отключение части витков нарушает равномерность магнитного поля рассеяния. При этом возникают электромагнитные силы, стремящиеся сдвинуть витки обмотки в осевом направлении. Эти сипы при коротком замыкании могут разрушить обмотку. Для уменьшения перенапряжений переключение числа витков целесообразнее выполнять со стороны нулевой точки обмотки. При этом изоляцию переключаемых витков можно уменьшить.Различают два способа регулирования напряжениятрансформаторов: переключение ответвлений (отпаек) трансформатора при отключении от сети и регулирование напряжения под нагрузкой.
П
ереключатель,
осуществляющий переключение ответвлений
при отключении трансформатора от сети,
имеет систему неподвижных контактов,
соединенных с ответвлениями обмотки,
и систему движущихся контактов (рис.77).
Переключатель располагается на крышке
или стенке бака, и переключение
осуществляется вручную. Регулирование
напряжения таким переключателем
осуществляется при сезонных изменениях
нагрузки или в течение суток.
При переключении ответвлений обмотки под нагрузкой переключатель получается более сложным. Схема переключения ответвлений при регулировании коэффициента трансформации под нагрузкой показана на рис.78. Чтобы при замыкании ответвлений в образовавшемся контуре не протекал большой ток, используют реактор L с расщепленной обмоткой.
Переключение ответвлений под нагрузкой может осуществляться по схеме рис. 79 с применением токоограничивающих сопротивлений. В этом устройстве есть три переключателя — S, S1, S2. При переходе на работу с ответвления x1 сначала включается без тока переключатель S2, затем переключатель S переводится в положения 1, 3 и вводятся резисторы R1 и R2, затем отключается S1 и переключатель S замыкает контакты 3, 4. Во избежание перегрева сопротивлений и замкнутых витков обмотки трансформатора коммутация осуществляется в течение 0,1 с.
Плавное регулирование напряжения под нагрузкой можно получить при подмагничивании шунта, в котором замыкается часть рабочего потока трансформатора. Однако такие схемы громоздкие и находят ограниченное применение.