
- •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
Эксплуатационные характеристики трансформатора
1.7.1. Работа трансформатора под нагрузкой
Напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора обычно поддерживается постоянным и практически не зависит от нагрузки. Под действием этого напряжения возникает поток, величину которого можно определить из соотношения
(1.44)
Этот поток наведет во вторичной обмотке э.д.с., которая уравновешивается напряжением U2
U24,44f N2Фm (1.45)
Когда к трансформатору подключается нагрузка в его вторичной цепи возникает ток I2. Следовательно, появляется еще одна намагничивающая сила I2N2. Согласно формуле (1.44) амплитуда потока в сердечнике определяется действующим значением приложенного напряжения U1, которое от нагрузки не зависит, следовательно и амплитуда магнитного потока изменяться не может. В то же время поток определяется напряженностью магнитного поля, которая по закону полного тока равна
(1.46)
В режиме холостого хода i2=0 и поток создается только током холостого хода, которому соответствует та же по величине Н.
(1.47)
Совместное решение уравнений (1.46) и (1.47) позволяет получить основное уравнение трансформатора
N1i10=N1i1+N2i2 (1.48)
Уравнению 1.48 соответствуют диаграммы рис.1.22.
Рис.1.22. Диаграммы намагничивающих сил в трансформаторе
Согласно уравнению (1.48) всякое изменение вторичного тока вызывает соответствующее изменение первичного, в то же время величина намагничивающей силы, а следовательно и магнитный поток остаются постоянными. Намагничивающая сила вторичной обмотки действует размагничивающе по отношению к намагничивающей силе первичной обмотки.
1.7.2. Расчет изменения вторичного напряжения по данным каталога
С изменением нагрузки трансформатора напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки не остается постоянным, а изменяется. Изменение вторичного напряжения U2 обозначается через u2% и выражают в процентах от U2Н
u2%=
(1.49)
где U2Н – номинальное значение вторичного напряжения.
Расчет изменения вторичного напряжения по этой формуле затруднителен поскольку значения U2 требуется измерять или рассчитывать при изменении нагрузки. Значения изменения этого напряжения у высоковольтных трансформаторов соизмеримы с погрешностями измерительных приборов, а так же измерение высоких напряжений требует дополнительного оборудования, которое вносит дополнительные погрешности в процесс измерения. Поэтому изменение вторичного напряжения обычно рассчитывают по данных каталогов на трансформаторы. В этом случак используют формулу, приводимую в справочниках
u2%=(ukacosH+ ukpcosH) (1.50)
в этой формуле:
(1.51)
– коэффициент нагрузки трансформатора;
H – угол сдвига фаз между током и напряжением нагрузки, определяется характером нагрузки;
uкa – процентное значение активной составляющей напряжения короткого замыкания;
uкp – процентное значение реактивных составляющих напряжения короткого замыкания.
Следовательно для расчета u2% надо по данным каталога на трансформаторы рассчитать I1H, uкa, uкp.
Номинальный ток трансформатора определим как
I1H=
(1.52)
Для определения остальных параметров используем схему замещения трансформатора в режиме короткого замыкания (рис.1.20).
Значение uкa является падением напряжения на активных сопротивлениях обмоток трансформатора, значение uкр – на реактивных. Для их определения определим коэффициент мощности этой схемы
cosк
=
(1.53)
где полная мощность, потребляемая трансформатором в режиме короткого замыкания, определяется через каталожные данные
SK=
(1.54)
значение РК берется из каталога.
Определив
sinjH
=
, (1.55)