Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Трансформаторы. Трансформаторы - это электрические аппараты, предназначенные для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой
Трансформаторы - это электрические аппараты, предназначенные для Трансформатор имеет замкнутый магнитопровод из ферромагнитного материала, на котором расположены две или несколько обмоток, Принципиальная схема трансформатора представлена на рис. 2.23. На рисунке: 1 и 2 первичная и вторичная обмотки трансформатора с числом витков w1 и w2; 3 - магнитопровод.
Рис. 2.23. Принципиальная схема трансформатора
При подключении первичной обмотки к сети переменного тока напряжением U1, по ней потечет ток I1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф. Этот поток, пронизывая витки вторичной обмотки, индуцирует в ней ЭДС E2. Пусть к первичной обмотке с числом витков w1 приложено переменное напряжение: Ему противодействует ЭДС самоиндукции Всоответствии с законом электромагнитной индукции величина e1также После совместного решения двух предыдущих уравнений для действующего значения ЭДС первичной обмотки получаем Данное выражение называют формулой грансформагорной ЭДС, которая устанавливает связь амплитуды магнитного потока Фm, частоты его изменения в магнитопроводе и числа витков обмотки с величиной индуцированной в ней ЭДС. Так как первичная и вторичная обмотки трансформатора (рис. 2.23) пронизываются одним и тем же потоком Ф, то по аналогии можем записать: Отношение Е1 к Е2 называется коэффициентом трансформации Это один из основных параметров трансформатора. Потери энергии в трансформаторе.
Рис. 2.24. Кривая перемагничивания ферромагнетика
Другим важным параметром трансформатора является мощность Р2, которую он способен передать потребителям, подключенным к его вторичной обмотке. Очевидно, что мощность Р1, потребляемая из сети первичной обмоткой трансформатора, будет больше Р2 на величину потерь в самом трансформаторе Δ Р. где Δ Рст - мощность потерь в стали (магнитопроводе) трансформатора; где Δ Рг - потери на гистерезис; Δ Рв - потери на вихревые токи. Потери на гистерезис пропорциональны площади (заштрихована) петли гистерезиса (см. рис. 2.24) и частоте перемагничивапия магнитонровола. На рис. 2.24: Вm - амплитуда магнитной индукции; Нm - амплитуда напряженности магнитного поля (); - магнитная проницаемость вакуума; - относительная магнитная проницаемость; Вг - остаточная индукция. Для снижения потерь на гистерезис магнитопроводы трансформаторов выполняют из магнитомягких материалов, имеющих узкую петлю гистерезиса и малые значения остаточной индукции Вг при максимальной величине относительной магнитной проницаемости (электротехнические стали, железоникелевые сплавы, ферриты и др.). Вихревые токи появляются в электропроводящих материалах (металлах, сплавах, электролитах и т.п.), помещенных в изменяющееся магнитное поле. Они индуцируются в контурах, плоскости которых перпендикулярны силовым линиям магнитного поля (см. рис. 2.25, а). а) б)
Рис. 2.25. Вихревые токи в магнитопроводе трансформатора
Величина наведенных вихревых токов, замыкающихся по периметру сечения магнитопровода, прямо пропорциональна величине наведенной в контуре ЭДС и обратно пропорциональна удельному электрическому сопротивлению материала магнитопровода. Вихревые токи, во-первых, создают свое магнитное поле, ослабляющее основное поле; во-вторых, нагревая сердечник, бесполезно расходуют энергию, снижая КПД трансформатора. Для уменьшения вихревых токов применяют. - магнитопроводы из электротехнической стали и примесью кремния с увеличенным удельным электрическим сопротивлением; - магнитопроводы выполняют шихтованными, т.е. из отдельных изолированных друг от друга листов стали толщиной 0, 5 мм и менее (рис. 2.25, б).
|