10. Трансформаторы10.1. Конструкция трансформатора Трансформатор представляет собой
электромагнитный аппарат,
предназначенный для преобразования величин токов и напряжений без изменения
частоты.
10.2. Работа трансформатора в режиме холостого хода Под холостым ходом трансформатора
понимается режим его работы при разомкнутой вторичной обмотке.
W2- число витков вторичной обмотки; R1 - активное сопротивление первичной обмотки. Определим ЭДС, индуктированную в первичной обмотке трансформатора основным магнитным потоком. . Основной магнитный поток изменяется по синусоидальному закону , где Фm - максимальное или амплитудное значение основного магнит-ного потока; ω = 2πf - угловая частота; f - частота переменного напряжения. Мгновенное значение ЭДС . Максимальное значение . Действующее значение ЭДС в первичной обмотке . Для вторичной обмотки можно получить аналогичную формулу . Электродвижущие силы E1 и E2, индуктированные в обмотках трансформатора основным магнитным потоком, называются трансформаторными ЭДС. Трансформаторные ЭДС отстают по фазе от основного магнитного потока на 90°.Магнитный поток рассеяния индуктирует в первичной обмотке ЭДС рассеяния , где L1s - индуктивность рассеяния в первичной обмотке.Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для первичной обмотки , откуда. (10.1) Напряжение на первичной катушке имеет три слагаемых: падение напряжения, напряжение, уравновешивающее трансформаторную ЭДС, напряжение, уравновешивающее ЭДС рассеяния. Запишем уравнение (10.1) в комплексной форме где индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки. На рис. 10.4 изображена векторная диаграмма трансформатора, работающего в режиме холостого хода. Векторы трансформаторных ЭДС и отстают на 90° от вектора основного магнитного потока . Вектор напряжения параллелен вектору тока , а вектор опережает вектор тока на 90°. Вектор напряжения на зажимах первичной обмотки трансформатора равен геометрической сумме векторов - , , Рис. 10.4 . На рис. 10.5 изображена схема замещения трансформатора, соответствующая уравнению (10.2).
XЭ - индуктивное сопротивление, пропорциональное
реактивной мощности, затрачиваемой на создание основного магнитного
потока. 10.3. Работа трансформатора под нагрузкой Если к первичной обмотке
трансформатора подключить напряжение U1, а вторичную обмотку
соединить с нагрузкой, в обмотках появятся токи I1 и I2.
Эти токи создадут магнитные потоки Ф1 и Ф2, направленные
навстречу друг другу. Суммарный магнитный поток в магнитопроводе уменьшается.
Вследствие этого индуктированные суммарным потоком ЭДС E1
и E2 уменьшаются. Действующее значение напряжения U1
остается неизменным. Уменьшение E1, согласно (10.2),
вызывает увеличение тока токи I1. При увеличении тока I1
поток Ф1 увеличивается ровно настолько, чтобы скомпенсировать
размагничивающее действие потока Ф2. Вновь восстанавливается
равновесие при практически прежнем значении суммарного потока. , , где X2S - индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки.Для первичной обмотки можно записать уравнение . (10.3) Для вторичной обмотки, (10.4) где R2 - активное сопротивление вторичной обмотки;ZН - сопротивление нагрузки. Основной магнитный поток трансформатора есть результат совместного действия магнитодвижущих сил первичной и вторичной обмоток. . Трансформаторная ЭДС E1, пропорциональная
основному магнитному потоку, приблизительно равна напряжению на первичной
катушке U1. Действующее значение напряжения постоянно. Поэтому
основной магнитный поток трансформатора остается неизменным при изменении
сопротивления нагрузки от нуля до бесконечности. . (10.5) Уравнение (10.5) называется уравнением равновесия магнитодвижущих сил.Уравнения (10.3), (10.4), (10.5) называются основными уравнениями трансформатора. Из уравнения (10.5) получим формулу . (10.6) Согласно формуле (10.6), ток в первичной обмотке складывается из тока холостого хода, или намагничивающего тока, и тока, компенсирующего размагничивающее действие вторичной обмотки.Умножим левую и правую части уравнения (10.4) на коэффициент трансформации KT . (10.7) где приведенное активное сопротивление вторичной обмотки;приведенное индуктивное сопротивление вторичной обмотки; приведенное напряжение на нагрузке;
приведенное сопротивление нагрузки. . (10.8) Уравнению (10.8) соответствует упрощенная схема замещения трансформатора, изображенная на рис. 10.6.
индуктивное
сопротивление короткого замыкания. Параметры упрощенной схемы замещения определяются из опыта короткого замыкания. Для этого собирается схема рис. 10.7.
Затем вычисляют . где ZK - полное сопротивление короткого замыкания.
На рис. 10.8 изображена векторная диаграмма трансформатора,
соответствующая упрощенной схеме замещения. Нагрузкой трансформатора
является активное сопротивление RH. 10.4. Специальные типы трансформаторов Наиболее часто в электротехнических
установках используются следующие специальные типы трансформаторов:
автотрансформаторы, многообмоточные и трехфазные трансформаторы.
Режим холостого хода автотрансформатора, когда I2
= 0, ничем не отличается от режима холостого хода обычного трансформатора.
Многообмоточные (одна первичная и несколько вторичных) трансформаторы используются в радиотехнических схемах для получения нескольких напряжений. В режиме холостого хода работа таких трансформаторов не отличается от двухобмоточных. В трехфазной сети переменного тока преобразование напряжений осуществляется с помощью трехфазного трансформатора с общим для трех фаз сердечником. В трехфазном трансформаторе с общим магнитопроводом магнитный поток любой из фаз может замыкаться через стержни, на которых расположены обмотки двух других фаз. Затраты стали на трехфазный трансформатор значительно меньше, чем на три однофазных трансформатора. |