Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Трансформатор без магнитолровода
Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две или большее число индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока. 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: (5.11) Эти уравнения называют уравнениями трансформатора. Если к первичной обмотке трансформатора приложено синусоидальное напряжение, то его уравнения в комплексной форме будут иметь вид: (5.12) Взависимости от сопротивления нагрузки трансформатора ZHразличают три режима его работы: режим холостого хода ( ZH = ), режим нагрузки () и режим короткого замыкания (ZH=0),
Врежиме холостого ходауравнения трансформатора имеют вид: (5.13) 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 , расположив его горизонтально. 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. В режиме короткого замыкания (при замкнутых накоротко вторичных зажимах трансформатора) уравнения трансформатора и физические процессы в нем будут в основном такими же, как и в режиме нагрузки, за исключением того, что в этом режиме будет равным нулю напряжение на нагрузке и2. Особенностью этого режима является то, что даже при малых величинах напряжения, приложенного к первичной обмотке, ток во вторичной обмотке, а как следствие встречного включения обмоток и ток в первичной обмотке из-за отсутствия сопротивления нагрузки могут достигать больших значений. 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: = 1. (5.15) 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 . Используя это равенство совместно с соотношениями (5.15) и (5.16), можно найти отношения: Так как индуктивности обмоток трансформатора пропорциональны квадратам чисел их витков, то, считая, что при и отношение L 1 /L 2является конечной величиной, равной , из соотношения (5.18) получим , (5.19) где n = w 1 /w2 — коэффициент трансформации. Если сопротивление ZH является конечной величиной, то при этим сопротивлением в выражении (5.17) можно пренебречь. При этом получим 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.
|