Материал: Transformatory

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
  1. На каком законе физики основан принцип действия трансформатора?

Принцип действия трансформаторов основан на явлении взаимной индукции: переменное магнитное поле тока в первичной обмотке вызывает появление ЭДС индукции во вторичной обмотке

  1. Закон электромагнитной индукции. Формула. Определение.

Электродвижущая сила индукции прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

  1. Чем отличается стержневой трансформатор от бронестержневого?

Стержневой имеет 2 ярма, бронестержневой – развитой ярмо, которое частично закрывает обмотки.

  1. Будет ли работать трансформатор, если стальной сердечник заменить на деревянный? Пояснить.

Будет

  1. Почему сердечник набирается из стальных листов, а не делается сплошным?

Если его делать сплошным, то при подаче переменного тока в сердечнике будет переменное магнитное поле, которое приведет к электрическому полю. Значит, так как сердечник сплошной, то возникнут токи, а следовательно, будут дополнительные потери энергии. Если его сделать не сплошным, то этим мы будем препятствовать возникновению токов, уменьшим потери энергии.

  1. Какие функции выполняет трансформаторное масло?

1) Охлаждение обмоток и магнитопровода трансформатора.

2) Повышает электрическую прочность изоляции обмоток трансформатора, предотвращает увлажнение изоляции и потерю изоляционных свойств под влиянием атмосферных воздействий.

  1. Для чего служит первичная обмотка в трансформаторах?

Для создания переменного магнитного потока (при подключении к сети в первичной обмотке возникает переменный ток, который создает переменный магнитный поток, который, в свою очередь индуцирует в обеих обмотках переменные ЭДС).

  1. Уравнение трансформаторной ЭДС. Формула.

f – частота приложенного напряжения

w - количество витков обмотки

Фm – Амплитуда магнитного потока

  1. Коэффициент трансформации. Формула.

ЕВН – ЭДС обмотки высшего напряжения

НН – ЭДС обмотки низшего напряжения

wВН – число витков обмотки высшего напряжения

wНН – число витков обмотки низшего напряжения

  1. Почему при включении трансформатора на холостом ходу переходный ток может превышать установившийся ток холостого хода в десятки раз?

Переходные процессы в трансформаторе возникают при любом изменении нагрузки или напряжения сети. Во время переходных процессов токи трансформатора могут во много раз превышать их номинальные значения, что может привести к недопустимому возрастанию электромагнитных сил, действующих на обмотки, и температуры обмоток

11. Поток рассеяния. Определение. Поток, образованный замыканием магнитных линий по немагнитной среде, не принимающий участия в трансформировании энергии.

(Основной магнитный поток пронизывает витки как первичной, так и вторичной обмоток. Некоторая часть магнитных линий замыкается по немагнитной среде, образуя потоки рассеяния первичной и вторичной обмоток.

12. Уравнение первичного напряжения трансформатора. Формула.

Уравнение напряжения первичной обмотки:

,

где U1   – комплекс напряжения на первичной обмотке;

Е1   – комплекс ЭДС первичной обмотки;

I1    – комплекс тока первичной обмотки;

r1    – резистивное сопротивление первичной обмотки;

X1   – индуктивное сопротивление рассеивания первичной обмотки.

13. Уравнение вторичного напряжения трансформатора. Формула.

,

где U2   – комплекс напряжения на вторичной обмотке;

Е2   – комплекс ЭДС вторичной обмотки;

I2    – комплекс тока вторичной обмотки;

r2    – резистивное сопротивление вторичной обмотки;

X2   – индуктивное сопротивление рассеивания вторичной обмотки.

14. Уравнение токов однофазного двухобмоточного трансформатора. Формула.

Уравнение токов:

,

где I – ток холостого хода трансформатора.

15. Что означает приведенный трансформатор?

Приведенный трансформатор – это трансформатор, который оказывает на цепь такое же влияние, как реальный трансформатор, но коэффициент трансформации его равен единице.

16. Угол сдвига фаз между ЭДС и магнитным потоком. Число.

сдвиг фаз между E и Ф м = равен 90°

17. Что определяет намагничивающий ток?

величина намагничивающего тока и его форма в значительной степени определяются магнитными свойствами магнитопровода трансформатора, которые зависят от величины индукции в стали. При увеличении насыщения магнитопровода намагничивающий ток резко возрастает.

Намагничивающий ток-является главной составляющей тока Х.Х. Этот ток является Реактивным Iр .

18. Почему нельзя разрывать вторичную обмотку трансформатора тока?

Следует отметить, что размыкание цепи вторичной обмотки трансформатора тока недопустимо. Трансформатор переходит в режим х.х. и его результирующая МДС, в рабочем режиме равная  , становится  (рис. 3.34, в). В резуль­тате резко (в десятки и сотни раз) возрастает магнитный поток в магнитопроводе, а индукция в нем достигает значения В>2 Тл, что приводит к сильному возрастанию магнитных потерь в стали; при этом трансформатор может сгореть. Еще большую опасность представляет резкое повышение напряжения на зажимах вторичной обмотки до нескольких сотен и даже тысяч вольт. Для предотвращения режима холостого хода при отключении приборов следует замыкать вторичную обмотку трансформатора тока накоротко.

19. Угол сдвига фаз между намагничивающим током и магнитным потоком. Число.

Намагничивающий ток , т.е. реактивная составляющая  Iр, совпадает по фазе с магнитным потоком в сердечнике

сдвиг фаз между  составляющими . активной Iа и Iр равен 90°

20. Форма намагничивающего тока трансформатора в режиме насыщения. График.

Е сли магнитопровод трансформатора не насыщен, то намагничивающий ток  −синусоидальный,если магнитопровод насыщен, то ток  несинусоидальный. Но в любом случае намагничивающий ток совпадает по фазе с магнитным потоком  . Внасыщенном трансформаторе ток определяется по кривойнамагничивания   представленной на рис.2.3 в первом квадранте.

21. Чем определяется активная составляющая тока холостого хода?

Активная составляющая тока холостого хода идет на покрытие потерь мощности

(14.4)

Активная составляющая тока холостого хода I = I0cosφзависит от потерь холостого хода  . ПрактическиI0  IcАктивная составляющая I, как указывалось, определяется потерями .

Таким образом, активная составляющая тока холостого хода

,         

где  , и ток холостого хода

.         

22. Чем отличаются постоянные потери в трансформаторе от переменных?

В работающем трансформаторевсегда имеются как магнитные, так и электрические потери. Магнитные потери в трансформаторе слагаются из потерь на вихревые токи и гистерезис:

Величина этих потерь зависит от напряжения U1 и магнитной индукции В. Можно считать, что при U1 = const, рон= В2. Они не зависят от нагрузки, то есть являются постоянными.

Электрические потери в обмотках, наоборот, переменные, то есть:

+где ркн — соответствует потерям при коротком замыкании трансформатора.

23. Что делают, чтобы уменьшить потери на вихревые токи?

Для уменьшения потерь на вихревые токи

  1. магнитопроводы трансформаторов и других электромагнитных устройств изготавливают не из сплошных масс, а из отдельных пластин, изолированных друг от друга.

  2. магнитопроводы составляют из листов высоколегированной стали, удельное электрическое сопротивление которой значительно больше, чем обычной стали.

24. Что делают, чтобы уменьшить потери на гистерезис?

Чтобы уменьшить потери на гистерезис, Необходимо снизить индукцию Bт, - при этом увеличивая число витков первичной обмотки трансформатора и площадь сечения сердечника

25. От чего зависят потери на гистерезис?

потери на гистерезис зависят

  1. от свойств перемагничиваемого материала магнитопровода.

  2. от частоты перемагничивания

  3. величины наибольшей магнитной индукции

26. Как определить потери в магнитопроводе? Пояснить опыт.

Магнитные потери – это потери мощности в магнитопроводе на гистерезис и на вихревые токи.

–потери холостого хода (постоянные потери)

27. Как определить потери в обмотках? Пояснить опыт.

При номинальном режиме в двухобмоточном трансформаторе электрические потери

+

В автотрансформаторе суммарные потери на участках Aа и ах

или

В автотрансформаторе IАа = I1поэтому сечения проводов в первичной обмотке двухобмоточного трансформатора и на участке Ааавтотрансформатора одинаковы, а сопротивление RAa<R1:

На участке ах автотрансформатора проходит ток Iах = I(1 —1/k), поэтому сечение провода на этом участке можно выбрать меньшим, чем во вторичной обмотке двухобмоточного трансформатора, и пропорциональным отношению токов, проходящих по участку ахи вторичной обмотке:

Таким образом, из формул (2.76) и (2.77) следует, что

Следовательно, отношение электрических потерь в автотрансформаторе и двухобмоточном трансформаторе

Формула (2.79) показывает, что потери мощности в автотрансформаторе меньше, чем в двухобмоточном трансформаторе.

28. Т- образная схема замещения трансформатора

Т-образная

+

29. Г- образная схема замещения трансформатора

Г-образная(упрощенная)

30. В приведенном трансформаторе чему равен коэффициент приведения для Е2 и U2?

Приведенный трансформатор- трансформатор, вторичная обмотка которого приведена к первичной (количество витков вторичной = кол-ву витков первичной)

31. В приведенном трансформаторе чему равен коэффициент приведения для I2?

32. В приведенном трансформаторе чему равен коэффициент приведения для R2 и X2?

33. Как определить опытным путем параметры схемы замещения Rо и Xо?

34. Как определить опытным путем параметры схемы замещения Rк и Xк?

35. Построить векторную диаграмму идеализированного трансформатора.

36. Построить векторную диаграмму реального трансформатора.

37. Напряжение Uкз%. Формула.

38. Как по напряжению Uкз%. определить установившийся ток короткого замыкания?

39. Чем отличается ударный ток КЗ от установившегося тока КЗ?

Ударный ток больше установившегося значения тока короткого замыкания примерно в 1,5—1,8 раза

40. Внешняя характеристика трансформатора при активно-индуктивной нагрузке. График.