![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Трансформатор без магнитолровода
Рассмотрим двухобмоточный трансформатор без магнитопровода (рис. 5.10). Такие трансформаторы применяются в основном на высоких частотах. Обмотку трансформатора, к которой подключается источник энергии, называют первичной. Обмотку, к которой подключается потребитель энергии, называют вторичной. Направление магнитных потоков в обмотках трансформатора в соответствии с правилом Ленца всегда соответствует их встречному включению. Поэтому на основании второго закона Кирхгофа для мгновенных значений первичной и вторичной цепей трансформатора можно записать:
Эти уравнения называют уравнениями трансформатора. Если к первичной обмотке трансформатора приложено синусоидальное напряжение, то его уравнения в комплексной форме будут иметь вид:
Взависимости от сопротивления нагрузки трансформатора ZHразличают три режима его работы: режим холостого хода ( ZH =
Врежиме холостого ходауравнения трансформатора имеют вид:
Векторная диаграмма трансформатора в этом режиме приведена на рис. 5.11.Так как вэтом режиме ток во вторичной обмотке трансформатора отсутствует, то эта обмотка не оказывает влияния на физические процессы, происходящие в первичной обмотке. При этом первичная обмотка эквивалентна электрической цепи, состоящей из последовательно включенных активного сопротивления r 1 и индуктивности l 1. В режиме нагрузки уравнения трансформатора определяются соотношениями (5.12), а векторная диаграмма для индуктивного характера нагрузки приведена на рис. 5.12. Построение такой диаграммы удобнее начинать с вектора тока В рассматриваемом режиме ток вторичной обмотки оказывает существенное влияние на ток в первичной обмотке. При одном и том же напряжении, приложенном к первичной обмотке, увеличение тока во вторичной обмотке приводит к увеличению тока в первичной обмотке. Это объясняется встречным включением обмоток, при котором общий магнитный поток в первичной обмотке равен разности магнитных потоков, созданных в ней током первичной и вторичной обмоток. Магнитный поток, созданный током вторичной обмотки, уменьшает обцщй магнитный поток первичной обмотки, что приводит к уменьшению суммарной э. д. с., индуцируемой в ней, и к увеличению тока в первичной обмотке до такой его величины, при которой суммарная э. д. с., индуцируемая в первичной обмотке, совместно с падением напряжения на ее активном сопротивлении уравновесят приложенное к первичной обмотке напряжение. Влияние тока вторичной обмотки на первичную эквивалентно изменению общего сопротивления первичной обмотки. В нее из вторичной обмотки как бы вносится дополнительно реактивное и активное сопротивления, характер и вели- чина которых зависят от характера ивеличины тока вторичной обмотки, что определяется пара-метрами трансформатора и нагрузкой. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен вразд. 9.
Для удобства расчета электрических цепей трансформатор можно заменить эквивалентной схемой, не содержащей индуктивных связей. Для получения такой схемы преобразуем уравнения трансформатора (5.12). Добавляя и вычитая jω MI 1 в уравнении для первичной цепи и jω MI 2 в уравнении для вторичной цепи, получим: Этим уравнениям соответствует эквивалентная схема трансформатора, приведенная на рис. 5.13. В этой схеме индуктивные связи отсутствуют. Может оказаться, что одна из разностей L — М будет отрицательной. Тогда элемент L—M можно заменить емкостью, величина которой зависит от частоты. В теории электрических цепей в дополнение к введенным ранее идеальным двухполюсным элементам r, L и С вводят четырехполюсный элемент — идеальный трансформатор. Идеальным называют трансформатор, обмотки которого имеют бесконечно большие индуктивности и не имеют активных сопротивлений, а коэффициент связи равен единице:
Для идеального трансформатора уравнения (5.12) можно записать в виде: Если ко вторичной обмотке трансформатора подключено сопротивление нагрузки ZH, то для напряжения на ней можно записать Так как индуктивности обмоток трансформатора пропорциональны квадратам чисел их витков, то, считая, что при
где n = w 1 /w2 — коэффициент трансформации. Если сопротивление ZH является конечной величиной, то при Используя соотношения (5.19) и (5.20) для входного сопротивления идеальною трансформатора, нагруженного сопротивлением ZH, будем иметь Из этого выражения видно, что идеальный трансформатор изменяет полное сопротивление нагрузки в n 2 раз без изменения аргумента сопротивления. Это свойство трансформатора используют для согласования нагрузки с внутренним сопротивлением источника. В заключение следует отметить, что идеальный трансформатор является чисто теоретической моделью, осуществить которую практически невозможно. Однако свойствами, близкими к его свойствам, обладает трансформатор с магнитопроводом при достаточно большом числе витков его обмоток.
|