
- •Тема 1. Трансформаторы
- •1.1. Назначение и области применения трансформаторов
- •1.2. Устройство и конструкция трансформаторов
- •1.2.1. Устройство магнитопровода
- •1.2.2. Устройство обмоток
- •1.2.3. Охлаждение трансформаторов
- •1.2.4. Конструктивные части трансформаторов
- •1.3. Условные графические обозначения трансформаторов
- •1.4. Обозначения и паспортные данные трансформаторов
- •1.5. Номинальные величины трансформатора
- •1.6. Электромагнитные процессы в трансформаторе
- •1.6.1. Принцип действия трансформатора
- •1.6.2. Особенности трёхфазных трансформаторов
- •1.6.3. Приведенный трансформатор
- •1.6.4. Режим холостого хода трансформатора
- •1.6.5. Опыт короткого замыкания
- •Эксплуатационные характеристики трансформатора
- •1.7.1. Работа трансформатора под нагрузкой
- •Находим:
- •1.7.3. Внешняя характеристика трансформатора
- •1.7.4. Энергетическая диаграмма трансформатора и коэффициент полезного действия трансформатора
- •1.8. Регулирование напряжения трансформаторов
- •1.8.1. Принципы регулирования
- •1.8.2. Трансформаторы с переключением ответвлений без возбуждения
- •1.8.2. Трансформаторы с переключением напряжений без перерыва нагрузки
- •1.9. Параллельная работа трансформаторов
- •1.9.1. Условия включения трансформаторов на параллельную работу
- •1.9.1.1. Условие одинаковости групп соединения обмоток
- •1.9.1.2. Условие равенства коэффициентов трансформации
- •1.9.1.3. Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми напряжениями короткого замыкания
- •1.10. Явления, возникающие при намагничивании магнитопровода трансформатора
- •1.10.1. Однофазный трансформатор
- •1.10.2. Трехфазные трансформаторы
- •1.11. Автотрансформаторы
- •1.12. Многообмоточные трансформаторы
1.6.3. Приведенный трансформатор
Понятие приведенный трансформатор используют для составления схемы замещения. Схему замещения трансформатора применяют при расчете электрических цепей, в которых трансформатор связывает отдельные электрические цепи посредством магнитных связей. При составлении схемы замещения такие цепи не будут иметь электрического соединения, а связь между ними будет учитываться путем ввода взаимоиндукции. Чтобы упростить расчеты магнитная связь между первичными и вторичными цепями заменяется электрической. Поскольку первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют различные напряжения, то при замене магнитных связей электрическими требуется привести первичную и вторичную цепи к одному уравнению напряжения. Наиболее удобным является приведение вторичной цепи трансформатора к первичной. Суть такого приведения заключается в том, что действительная цепь вторичной обмотки трансформатора с ЭДС Е2 заменяется расчетной, энергетически эквивалентной схемой с приведенной ЭДС Е2’=Е1. В этом случае количество витков вторичной обмотки будет равно количеству витков первичной обмотки w2’=w1.
Обозначим электрические величины приведенной вторичной цепи трансформатора Е2’, U2’, I2’, r2’, x2’, zH’ и установим соотношения между действительными величинами вторичной обмотки и приведенными.
ЭДС в одном витке вторичной обмотки равна
(1.13)
тогда приведенная ЭДС
Е2’=
=Е1
Е2’=kE2 (1.14)
Поскольку мощность вторичной обмотки после приведения к первичной должна остаться прежней можно записать:
Е2I2 =Е2’I2’ (1.15)
откуда
I2’=
I2’=
(1.16)
Для напряжения
U2’I2’=
U2I2 U2’=
(1.17)
Для активного сопротивления
r2’=
r2’
(1.18)
для реактивного сопротивления
х2’=
х2’
(1.19)
Используя полученные величины можно составить схему замещения трансформатора (рис. 1.14).
Рис. 1.14. Схема замещения приведенного трансформатора
В данной схеме элементы х1 и х2 учитывают реактивную мощность, создающую потоки рассеяния; элемент х0 – реактивную мощность, создающую основной магнитный поток; элементы r1 и r2’ - потери мощности на нагрев обмоток; r0 – потери мощности на перемагничивание сердечника.
Для приведенного трансформатора уравнения электрического состояния в комплексной форме приобретают вид
U1 = -E1 + I1Z1; (1.20)
U2’ = E2’ – I2’Z2’; (1.21)
I12 = I1 + (-I2’), (1.22)
где I12 намагничивающий ток, создающий результирующую намагничивающую силу.
Уравнения 1.29 и 1.21 называются уравнениями электрического состояния. Согласно 1.19 приложенное к первичной обмотке напряжение U1 уравновешивается наведенной ЭДС Е1 и падением напряжения I1Z1, а согласно 1.20 ЭДС Е2’ уравновешивается напряжением на нагрузке U2’ и падением напряжения на внутреннем сопротивлении вторичной обмотки Z2’.
Рассмотрим процессы, происходящие в трансформаторе в различных режимах его работы.
1.6.4. Режим холостого хода трансформатора
Режим холостого хода трансформатора имеет место, когда к первичной обмотке подводится напряжение, а цепь вторичной обмотки разомкнута и ток в ней равен нулю.
Рассмотрим процессы,
происходящие при холостом ходе в
однофазном трансформаторе. Схема
включения трансформатора в режиме
холостого хода показана на рис.1.15.
Процессы, происходящие в однофазном
трансформаторе, аналогичны процессам,
происходящим в любой из фаз трёхфазного
трансформатора. На основании опыта
холостого хода по показаниям измерительных
приборов определяются потери в стали
трансформатора, ток холостого хода и
коэффициент трансформации. Это
Рис. 1.15. Схема включения трансформатора в опыте холостого хода
один из двух обязательных контрольных опытов при заводских испытаниях трансформатора.
В опыте холостого хода к зажимам первичной обмотки трансформатора подводится переменное номинальное напряжение. Ток I1, протекающий по первичной обмотке в этом режиме называется током холостого хода I01. Мощность, потребляемая трансформатором в режиме холостого хода, в нагрузку не передается, а затрачивается на компенсацию потерь в сердечнике и в проводниках первичной обмотки.
Т.к. в режиме холостого хода во вторичной обмотке тока нет, а следовательно нет и потерь энергии, полная схема замещения трансформатора аналогична схеме замещения катушки с ферромагнитным сердечником (рис. 1.16).
Рис. 1.16. Схема замещения трансформатора в опыте холостого хода
У трансформаторов мощностью 100 – 1600 кВА относительная величина тока холостого хода i0% при номинальном напряжении мала и составляет
, (1.23)
а у трансформаторов с S>1600 кВА i0%=(0,5-3)%. Поэтому потери в проводниках первичной обмотки малы, ими можно пренебречь и считать, что в режиме холостого хода вся активная мощность затрачивается на потери в стали. Эти потери возникают вследствие перемагничивания сердечника переменным магнитным потоком и состоят из потерь на гистерезис и потерь от вихревых токов. Несмотря на то , что магнитопровод трансформатора набирается из тонких листов электротехнической стали мощность потерь в нем составляет 0,1-0,2% номинальной мощности трансформатора. Например в трансформаторе мощностью 100 000 кВА эти потери составляют 200 кВт.
Магнитные потери Рм в трансформаторе можно найти , как сумму потерь в отдельных элементах магнитопровода по формуле (1.23)или определить из опыта холостого хода по показанию ваттметра
, (1.24)
где: р1,0/50 [Вт/кг] – удельные потери в стали при частоте 50 Гц и индукции 1 Тл; mст – масса стали. (Знак суммы потому что складываются потери различных участков магнитопровода, которые могут иметь различное сечение, а, следовательно, и индукцию).
Активной мощности, потребляемой трансформатором при холостом ходе, будет соответствовать активная составляющая тока холостого хода:
. (1.25)
Реактивная мощность затрачивается на создание основного магнитного потока и потоков рассеяния, которыми часто пренебрегают. Основной магнитный поток создается реактивной составляющей тока холостого хода, которая совпадает с потоком по фазе и определяется уравнением:
.
(1.26)
Для определения потерь в магнитопроводе трансформатора используют упрощенную схему замещения, в которой не учитывается действие потоков рассеяния и потери в первичной обмотке (рис. 1.17).
В трехфазном трансформаторе под Рх понимают магнитные потери во всем магнитопроводе, т. е. в трех фазах. Активную составляющую тока холостого хода в этом случае определяют как
, (1.27)
где U1 – линейное напряжение первичной обмотки.
Рис. 1.17. Упрощенная схема замещения трансформатора в опыте холостого хода
Из опыта холостого хода определяются следующие параметры.
Параметры контура намагничивания
(1.28)
где Рх – мощность измеренная ваттметром; I01 – ток холостого хода
(1.29)
где
- полное сопротивление контура
намагничивания.
Коэффициент трансформации
(1.30)
Поскольку потерями в первичной обмотке пренебрегаем, можно считать, что Е1U1; Е2=U2.
Потери в стали Рх=Рс.
Относительное значение тока холостого хода
(1.31)
Из перечисленных параметров в каталогах приводятся потери в стали Рх и относительное значение тока холостого хода I0%, которые являются важными характеристиками трансформатора. Снижение этих величин уменьшает потребление энергии и реактивного тока. В современных трансформаторах потери Рс составляют (0,1-0,2)% от номинальной мощности трансформатора, а ток холостого хода – (0,5-10)% номинального тока первичной обмотки. Большие числа относятся к трансформаторам малой мощности.
Целесообразно определять относительные значения сопротивлений упрощенной схемы замещения трансформатора
(1.32)
В уравнениях (1.28) и (1.29) сопротивления полученные из опыта холостого хода делятся на номинальное полное сопротивление, которое принимается за единицу.
В современных силовых трансформаторах при U0=Uн обычно x0=25-200 Ом, r0=5-25 Ом. Вторые числа относятся к более мощным трансформаторам.
На рис. 1.18 изображена векторная диаграмма для упрощенной схемы замещения трансформатора в режиме холостого
Рис. 1.18. Векторная диаграмма трансформатора в режиме холостого хода
хода. Построение диаграммы начинаем с вектора первичного напряжения, который совмещаем с мнимой осью комплексной плоскости. Затем проводим вектор тока, который отстает от вектора напряжения на угол 0. Величину угла 0 определяем как
,
(1.33)
где значения I0a и I0 определяются по формулам (1.25) и (1.26). Обычно I0p I0a, поэтому угол 0 2, cos0 имеет низкое значение и ток холостого хода является в основном реактивным. Магнитный поток отстает от напряжения по фазе на 900, а векторы ЭДС Е1 и Е2 отстают по фазе на 900 от магнитного потока. В виду малого падения напряжения на первичной обмотке от тока I0 можно считать, что приложенное к первичной обмотке напряжение уравновешивается наведенной ЭДС Е1.