Студопедия — Задача 5. Исследование однофазного трансформатора.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача 5. Исследование однофазного трансформатора.






 

Однофазный трансформатор имеет напряжение U1 / U2 B. Номинальная мощность трансформатора S кВА. Опыт холостого хода проведён при номинальном напряжении в первичной обмотки. Данные опытов холостого хода и короткого замыкания:

Pхх; Iхх; Pкз; Uк%; частота fm =50 Гц. Pхх =3,6% Sном; Pкз =4,8% Sном.

Магнитопровод трансформатора изготовлен из пластин толщиной 0,5мм; удельные потери р10

 

Определить:

 

а) массу магнитопровода mСТ, если максимальное значение индукции в стержне и в ярме Вmax, Тл;

б) действительное поперечное сечение стержня АСТ., если коэффициент заполнения пакета сталью k3 и число витков вторичной обмотки трансформатора w2;

в) сопротивления магнитопровода трансформатора: полное Zm, активное Rm и реактивное Xm и угол магнитного запаздывания α;;

г) параметры обмоток трансформатора R1, R2, X1, X2. При расчёте принять, что в опыте короткого замыкания мощность потерь делится поровну между первичной и вторичной обмотками.

д) кпд трансформатора при активно-индуктивной нагрузке при cos φ2 и значениях коэффициента загрузки 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0.

 

V. Краткие теоретические положения.

5.1 Однофазный трансформатор.

Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство с двумя или большим числом индуктивно связанных обмоток, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения. В трансформаторе передача энергии из сети к приёмнику происходит посредством переменного потока.

При синусоидальном изменении напряжения источника питания U1 с частотой f поток магнитопровода Ф оказывается практически синусоидальным.

ЭДС обмоток трансформатора:

;

Коэффициент трансформации трансформатора может быть определён как

.

Для определения величин, характеризующих работу трансформатора под нагрузкой, проводятся два опыта: опыт холостого хода и опыт короткого замыкания.

Опыт холостого хода. Вторичная обмотка разомкнута, к первичной подаётся номинальное напряжение. Определяются следующие величины:

Iхх; Pхх = Pст .; K; U2хх.

По опытным данным холостого хода можно вычислить параметры сердечника магнитопровода:

; ; ,

коэффициент мощности холостого хода: ,

угол магнитного запаздывания .

 

Опыт короткого замыкания. Проводится при пониженном напряжении на первичной обмотке в отличие от аварийного короткого замыкания. Напряжение прикладывается такое, при котором токи в обмотках достигают номинального значения.

Определяется: Ркз, Uкз или Uкз%.

Опытные данные позволяют определить сопротивления короткого замыкания:

; ; .

Для силовых трансформаторов можно принять, что мощность потерь короткого замыкания делится поровну между первичной и вторичной обмотками. Это позволяет определить параметры обмоток трансформатора:

;

;

Мощность короткого замыкания даёт возможность определить потери в обмотках: РМ = βPкз, где β – коэффициент загрузки трансформатора:

Коэффициент полезного действия трансформатора

кпд имеет максимальное значение при загрузке

Массу магнитопровода можно рассчитать, если известны полные и удельные потери в стали.

Удельные потери при заданной индукции

;

полные потери в стали , тогда масса магнитопровода

.

Для определения поперечного сечения стержня необходимо знать магнитный поток, которое можно рассчитать через напряжение на один виток:

Откуда действительное поперечное сечение

где k3 – коэффициент заполнения пакета сталью.

 

Таблица 5.

№ варианта U1, B U2, B Iхх, A Uкз% Sном, кВА p10, Bmax, Тл k3 w2 cosφ2
      9,0 18,5   2,3 1,48 0,94   0,8
      0,420 6,4 0,4 2,1 1,52 0,65   0,7
      16,5 9,5   2,1 1,46 0,82   0,6
      0,5 16,0   2,3 1,48 0,89   0,8
      8,0 9,5   2,2 1,50 0,9   0,7
      0,9 5,5 0,4 2,1 1,54 0,91   0,8
      2,5 6,0   2,3 1,48 0,87   0,7
      4,5 8,0   2,0 1,52 0,84   0,8
      10,0 6,0   2,1 1,46 0,92   0,82
      8,0 7,0   2,2 1,56 0,83   0,78
      0,5 8,0 0,4 2,3 1,48 0,93   0,86
      4,0 9,0   2,1 1,52 0,94   0,8
      1,2 10,5   2,3 1,60 0,70   0,76
      10,5 7,0   2,2 1,64 0,75   0,8
      0,36 5,0 0,4 2,3 1,58 0,80   0,82
        18,5   2,1 1,72 0,6   0,6
      16,5 3,5   2,3 1,4 0,8   0,82
      0,42 6,4 0,4 2,4 1,56 0,92   0,73
      0,5     2,8 1,28 0,62   0,85
      0,9 5,5 0,4 2,1 1,46 0,74   0,68
      8,0 9,5   2,5 1,35 0,62   0,8
      2,5     2,2 1,44 0,94   0,76
      10,0     2,4 1,83 0,78   0,94
      4,5     2,0 1,6 0,91   0,68
      8,0     2,3 1,72 0,82   0,74
      4,0     2,8 1,67 0,71   0,9
      0,5   0,4 2,1 1,43 0,67   0,72
      1,2 10,5   2,15 1,36 0,81   0,69
      10,5     2,45 1,52 0,76   0,74
      0,36   0,4 2,7 1,6 0,92   0,78
      0,42   0,4 2,3 1,37 0,83   0,7
      4,5     2,1 1,46 0,92   0,78
      1,2     2,4 1,72 0,71   0,92
      8,0 9,5   2,2 1,5 0,74   0,83
      4,0     2,1 1,4 0,9   0,86
      8,0 10,5   2,0 1,4 0,83   0,87
      1,2   2,5 2,15 1,53 0,9   0,93
      1,5   0,4 2,25 1,55 0,74   0,8
      4,0     2,5 1,68 0,68   0,75
      5,5     2,4 1,7 0,73   0,83
      3,5     2,35 1,4 0,8   0,91
      1,6     2,05 1,45 0,7   0,73
      2,5 18,5 0,6 2,1 1,75 0,68   0,64
      2,8 6,5   2,2 1,55 0,86   0,8
      3,5 5,5 1,5 2,3 1,48 0,9   0,67
      1,5 16,5 1,2 2,4 1,5 0,74   0,7
      7,5     2,5 1,6 0,68   0,9
      6,6     2,15 1,65 0,7   0,84
      2,5 7,5 0,5 2,25 1,43 0,86   0,75
      3,5 18,5 1,6 2,35 1,38 0,9   0,8






Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1852. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия