![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Основні теоретичні відомості. Трансформатор - найважливіший елемент сучасних енергетичних систем - є статичним електромагнітним апаратом
Трансформатор - найважливіший елемент сучасних енергетичних систем - є статичним електромагнітним апаратом, що призначений для перетворення енергії змінного струму однієї напруги в іншу, без зміни частоти. Робота трансформатора заснована на використанні явища електромагнітної індукції. Основні частини трансформатора - замкнене феромагнітне (сталеве) осердя й обмотки. Сталеве осердя трансформатора зменшує магнітний опір для основного (робочого) магнітного потоку й збільшує магнітний зв'язок між обмотками, тому його називають магнітопроводом. Для зменшення вихрових струмів магнітопровід виробляється з окремих ізольованих листів трансформаторної сталі. Обмотки трансформатора виготовляються з ізольованого, мідного (рідше алюмінієвого) дроту. Обмотка, з'єднана з джерелом електричної енергії, називається первинною, а обмотка, до якої під’єднується навантаження, - вторинною. На рис.1.1 зображена схема однофазного двохобмотувального трансформатора.
Змінний магнітний потік, котрий називають основним, або робочим, пронизує витки обох котушок, індукуючи в них ЕРС, миттєві значення яких
де Діючі значення ЕРС
де f – частота змінної напруги, Гц; Фm – амплітудне значення робочого магнітного потоку, Вб. Якщо до вторинної обмотки підключити навантаження, під дією ЕРС у ній буде текти струм, що здійснює передачу електричної енергії змінного струму з первинного ланцюга у вторинний. Відношення ЕРС, яке дорівнює відношенню кількості витків обмоток, називається коефіцієнтом трансформації Якщо К > 1, трансформатор називається знижувальним, якщо К < 1, - підвищувальним. Для зручності розрахунку і порівняння параметрів, які характеризують процеси в трансформаторі, застосовують схеми заміщення. Найпоширеніша – спрощена Г- подібна схема заміщення - показана на рис.1.2. Елементи схеми заміщення відповідають певним процесам, що відбуваються в трансформаторі.
Дослідом холостого ходу називається такий режим роботи трансформатора, при якому на первинну обмотку подається номінальна напруга U1H, а вторинна обмотка залишається розімкненою. При цьому вимірюються струм живлення трансформатора І0, споживана ним потужність Р0 і напруга на вторинній обмотці U20. З досліду холостого ходу визначаються: коефіцієнт трансформації
параметри намагнічувальної (паралельної) гілки схеми заміщення
втрати потужності трансформатора в сталі, обумовлені гістерезисом і вихровими струмами в магнітопроводі ∆ PCT = P0. Остання рівність приймається на тій підставі, що, по-перше, головний магнітний потік при всіх навантаженнях і холостому ходу залишається постійним і, отже, втрати в сталі не залежать від навантаження, а по-друге, втрати в обмотках малі, оскільки струм холостого ходу малий (І0 ≤ 0, 1І1Н). Дослідом короткого замикання називається такий режим роботи трансформатора, при якому вторинна обмотка замикається накоротко, а на первинну подається така знижена напруга U1К, при якій струми в обмотках дорівнюють номінальним значенням. При цьому вимірюються напруга короткого замикання U1К (для силових трансформаторів звичайно U1К ~ 0, 05 U1Н), струми короткого замикання І1К=І1Н та І2К=І2Н, а також споживана потужність РК. З досліду короткого замикання визначаються: коефіцієнт трансформації
параметри послідовної гілки схеми заміщення
втрати потужності трансформатора в обмотках (у міді) при роботі в номінальному режимі ∆ PM = PК . Остання рівність приймається на тій підставі, що під час досліду короткого замикання робочий магнітний потік, пропорційний величині напруги первинної обмотки, малий (близько 5%). Отже, втрати в сталі також малі, і ними можна нехтувати, а потужність Рк, яку в досліді короткого замикання показує ватметр, ввімкнений у ланцюг первинної обмотки, дорівнює електричним втратам в обмотках трансформатора при його номінальному режимі навантаження, оскільки струми в обмотках рівні номінальним. Потужність втрат в обмотках (у міді) трансформатора залежить від струму навантаження, Вт ∆ PM =I12∙ Rk=β 2 ∙ I1H2 ∙ Rk=β 2∙ Pk,
ККД трансформатора дорівнює відношенню потужності, що віддається у вторинний ланцюг, до потужності, споживаної з мережі, і може бути легко обчислений за даними дослідів холостого ходу й короткого замикання Потужність, котра віддається трансформатором у навантаження
де SН - номінальна потужність трансформатора; cosφ 2- коефіцієнт потужності навантаження. Тоді ККД трансформатора буде мати вигляд
Цією формулою можна користуватися і для визначення ККД трифазних трансформаторів. Коефіцієнт потужності однофазного трансформатора
Змінаструму навантаження трансформатора призводить до зміни вторинної напруги U2 порівняно з напругою холостого ходу U20. Дійсна напруга вторинної напруги залежно від струму навантаження I2 або коефіцієнта завантаження (зовнішня характеристика трансформатора)
Робочі характеристики трансформатора U2=f(І2); η =f(І2); сosφ 1=f(І2); при постійних U1, сosφ 2 показані на рис.1.3.
Рис.1.3
Опис установки Лабораторна установка (рис.1.4) складається з випробовуваного трансформатора ТV, навантаження RH, амперметрів первинної А1 і вторинної А2 обмотки, ватметра W для вимірювання споживаної трансформатором активної потужності й вольтметрів V1 та V2 для вимірювання первинної і вторинної напруги відповідно. Амперметр А1, вольтметр V1 та ватметр W входять до складу вимірювального комплекту типу „К- 540”(або „К- 505”). Установка живиться від автотрансформатора із напругами U1К = 220В і U1К=15В. Перемикач П2 служить для подачі номінальної напруги при досліді холостого ходу й роботі в режимі навантаження та зниженої напруги при короткому замиканні. Перемикач П3 слугує для розмикання вторинної обмотки (дослід холостого ходу), приєднання навантаження (режим навантаження) і замикання вторинної обмотки накоротко (режим короткого замикання).
Рис.1.4
Порядок виконання роботи 1. Ознайомитися з конструкцією трансформатора і записати його паспортні дані. Користуючись ними, обчислити номінальні струми I1Н, I2Н і коефіцієнт трансформації К. 2. Зібрати схему відповідно до рис.1.4, ознайомитися з вимірювальними приладами і записати їх паспортні дані. 3. Провести дослід холостого ходу. Для цього перемикачі П3 і П2 установити в положення UН, а перемикачем П1 подати напругу живлення. Показання приладів записати в графу “Холостий хід” табл.1.1. Таблиця 1.1
Примітка. Напруги первинної U1 і вторинної U2 обмоток вимірюють вольтметрами V1 та V2, спостерігаючи за правильністю вибору шкали вимірювання. 4.Випробувати трансформатор при активному навантаженні сosφ 2=1. Для цього встановити движком максимальний опір потенціометра RН і перемикачем П3 підключити його до вторинної обмотки трансформатора. Поступово зменшуючи опір потенціометра, збільшити струм навантаження, починаючи з b =0, 25 до b =1, 25, з урахуванням того, щоб одержати 5 точок, серед яких повинна бути точка I2=I2H (b =1). Показання приладів записати в графу “Навантаження” табл. 1.1. 5.Провести дослід короткого замикання. Для цього перемикачі П2, П3 встановити в положення “КЗ”, замкнувши тим самим вторинну обмотку накоротко. Показання приладів записати в графу “Коротке замикання” табл.1.1.
Обробка результатів досліду 1.Обчислити параметри, наведені в табл.1.1: 2.За даними випробувань у режимі активного навантаження побудувати зовнішню характеристику трансформатора U2=f(I2). Визначити зміну напруги на затисках вторинної обмотки при номінальному режимі порівняно з дослідом холостого ходу. 3.Побудувати залежності η =f(I2), cosφ 1=f(I2). 4.За даними дослідів холостого ходу і короткого замикання розрахувати параметри R0 , Х0, RК та XК Г-подібної схеми заміщення.
Контрольні запитання 1. Поясніть принцип дії і будову трансформатора. 2. Чому магнітопровід трансформатора збирається з тонких листів електротехнічної сталі? 3. Як проводиться дослід холостого ходу і з якою метою? 4. Як проводиться дослід короткого замикання і з якою метою? 5. Як експериментально визначаються параметри Г-подібної схеми заміщення? 6. Як визначається коефіцієнт трансформації? 7. Як визначаються втрати потужності в трансформаторі? 8. Як обчислюється ККД трансформатора за даними експерименту? 9. Як розраховується зміна вторинної напруги при різних навантаженнях трансформатора?
|