
- •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
Параллельная работа трансформаторов.
Необходимость такой работы вызвана следующим:
обеспечение резервирования в энергоснабжении потребителей в случае аварии и необходимости ремонта трансформаторов
уменьшение потерь энергии в периоды малых нагрузок подстанции, путем отключения части параллельно работающих трансформаторов
передача мощности, большей чем собственная мощность трансформатора
оптимизация КПД
Условия параллельной работы:
одинаковые группы соединения обмоток. Минимальная разница- единица(1). Возникает уравнительный ток больше номинального, что недопустимо
равные первичные и вторичные номинальные напряжения или.
равные напряжения короткого замыкания (отклонения не более 10%). Относительные нагрузки трансформаторов обратно пропорциональны их напряжениям КЗ. Для трех //-но работающих тр-ров, S1:S2:S3=1/Uk1:1/Uk2: Uk3, что справедливо и для любого их числа. Ukα%=Ukβ%, Sαk=Sβk, т.е. тр-ры нагружаются равномерно( при выполнении условий 1 и 2 ). Если равенства не равны, то один трансформатор с наименьшим значением Uk% нагрузится быстрее , а второй будет недогружен.
Физические условие работы трансформатора при несимметричной нагрузке, роль схем обмоток и роль конструкции магнитопровода.
Н
есимметричные
режимы имеют место при авариях — одно-
и двухфазном коротких замыканиях. При
несимметричных режимах может наступить
режим перевозбуждения трансформатора
или автотрансформатора, когда индукция
в магнитопроводе превышает номинальную
индук-цию холостого хода. Действующие
стандарты допускают 10%-ное превышение
номинального напряжения. Для исследования
несимметричных режимов применяется
метод симметричных составляющих.
(122)
где
1+а+а2 = 0.
Токи нулевой последовательности имеют ту же частоту, что и токи прямой и обратной последовательностей, и совпадают по фазе во всех трех обмотках. Токи нулевой последовательности могут замыкаться в обмотках,соединенных в треугольник и в звезду с нулевым проводом. В нулевом проводе протекает ток
. (125)
Т
оки
нулевой последовательности создают
потоки нулевой последовательности,
которые совпадают по фазе. Потоки и токи
нулевой последовательности аналогичны
потокам и токам 3-й гармоники и отличаются
частотой и «происхождением». Потоки и
токи 3-й гармоники появляются в
трансформаторе из-за насыщения, а потоки
и токи нулевой последовательности
возникают из-за несимметрии нагрузки
в трансформаторах, выполненных в
конструктивном отношении симметричными.
В общем случае напряжения и токи нулевой
последовательности (как и обратной)
возникают в несимметричных трансформаторах
при симметричной нагрузке и в симметричных
трансформаторах при несимметричной
нагрузке. ,
Как и в схемах замещения для прямой и обратной последовательностей, активные и индуктивные сопротивления относятся к одной фазе. Активные сопротивления схемы замещения определяются по показанию ваттметра:
. (127)
Полное сопротивление определяется по
показаниям амперметра и вольтметра.
Для рис. 83, а
.
В трехстержневом трансформаторе x0 соизмеримо с r0, а в трехфазной группе однофазных трансформаторов x0 ≈ x 12. При соединении обмоток Y/Y0 (рис. 84) токи нулевой последовательности протекают только во вторичной обмотке и не уравновешиваются токами в первичной обмотке. В трансформаторе возникает поле, созданное МДС токов нулевой последовательности. Из (2.125)
. (128)
Т
оки
нулевой последовательности в схеме
Y/Y0
смещают геометрическую нейтраль из
центра тяжести треугольника
линейныхнапряжений, где была нейтраль
при симметричной нагрузке (рис. 85).
Смещение нейтрали приводит к искажению
звезды фазных напряжений, что неблагоприятно
сказывается на потерях в трансфор маторе
и искажает напряжение у потребителя.
При соединении обмоток трансформатора Δ/Y0 токи нулевой последовательности протекают как в первичной, так и во вторичной обмотке. Как токи нагрузки в обычной схеме, так и токи нулевой последовательности в схеме Δ/Y0 компенсируют друг друга и не создают потока в трансформаторе. Поэтому в схеме Δ/Y0 отсутствует смещение нейтрали. Схема соединения Δ/Y0 применяется там, где ожидается несимметричная нагрузка.
В высоковольтных трансформаторах
желательно применять соединение обмоток
в звезду, так как при этом фазные
напряжения, на которые рассчитывается
изоляция обмоток трансформатора, в
меньше, чем при соединении в
треугольник. В трехобмоточных
трансформаторах широко применяется
соединение Y/Y0/Δ.
Обмотка, соединенная в треугольник,
обычно рассчитывается на часть мощности
обмоток, соединенных в звезду. В этом
случае ее называют компенсационнообмоткой.Прине
с
имметрии
нагрузки токи нулевой последовательности
протекают в компенсационной обмотке и
в обмотке, соединенной по схеме Y0,
и поток нулевой последовательности в
трансформаторе отсутствует.
Если в трансформаторе имеются два или несколько контуров, в которых могут протекать либо токи нагрузки, либо токи высших гармоник, либо токи нулевой последовательности, вызванные несимметрией нагрузки, то при этом токи компенсируют друг друга и поток от этих токов в трансформаторе отсутствует.