Опыты холостого хода и короткого замыкания
Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей - Cиловые трехфазные и однофазные трансформаторы |
Точное значение коэффициента трансформации представляет собой отношение э.дс. обмотки высшего напряжения к э.д.с. обмотки низшего напряжения независимо от того, какая из обмоток первичная и какая вторичная.
Опыт холостого хода (рис. 11.4, а) используют для определения коэффициента трансформации. При этом обмотку низшего напряжения подключают к устройству (потенциал — регулятор), позволяющему в широких пределах изменять напряжение, подводимое к трансформатору, а обмотку высшего напряжения размыкают.
С целью определения коэффициента трансформации к обмотке низшего напряжения достаточно подвести напряжение 0,1 UH для трансформаторов малой мощности и (0,33...0,5) UH для трансформаторов большой мощности. Падение напряжения в первичной обмотке весьма мало. С допустимой точностью можно принять, что E1 = U1 и Е2 = U2, так как ток во вторичной обмотке практически равен нулю.
Из опыта холостого хода трансформатора определяют также зависимости тока холостого хода Ix, потребляемой мощности Рх и коэффициента мощности cosφ от значения подводимого напряжения U1, при разомкнутой вторичной обмотке, то есть при I2 = 0. Ток холостого хода силовых трансформаторов составляет от 10 (для маломощных трансформаторов) до 2% (для мощных трансформаторов) номинального. При снятии характеристик холостого хода подводимое напряжение изменяют в пределах от 0,6 до 1,2 UH таким образом, чтобы получить 6...7 показаний. На рисунке 11.4,6 дан примерный вид характеристик холостого хода.
Мощность холостого хода характеризует электрическую энергию, расходуемую в самом трансформаторе, так как со вторичной обмотки энергию при этом не потребляют. Энергия в трансформаторе расходуется на нагрев обмоток проходящим по ним током и нагрев стали сердечника (вихревые токи и гистерезис). Потери на нагрев обмоток (потери в обмотках) при холостом ходе ничтожно малы. Практически можно считать, что все потери холостого хода сосредоточены в стали сердечника и идут на его нагрев.
Коэффициент мощности трансформатора определяют по формуле
где Рх — полная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе (сумма показаний двух ваттметров, приведенных на рисунке 11.4, а); Uх.ф и Ix — средние значения фазных напряжения и тока.
Опыт короткого замыкания проводят по схеме, изображенной на рисунке 11.5, а. К обмотке низшего напряжения подводят напряжение, при котором в обмотке высшего напряжения, замкнутой накоротко, протекает номинальный ток. Это напряжение называют напряжением короткого замыкания еk%;его значение приводят в паспорте трансформатора в процентах номинального.
Так как в этом опыте из-за малого напряжения, подведенного к обмотке низшего напряжения, магнитный поток в сердечнике весьма незначителен и сердечник не нагревается, то считают, что вся потребляемая трансформатором при опыте короткого замыкания мощность затрачивается на электрические потери в проводниках обмоток. Характеристики короткого замыкания (рис. 11.5,6) представляют собой зависимости потребляемого тока Ik мощности Pk и коэффициента мощности cosφ, от подведенного напряжения при замкнутой вторичной обмотке. Значение подводимого напряжения находится в пределах 5...10% номинального. Коэффициент мощности определяют так:
Сумма показаний ваттметров дает значение потерь в трансформаторе, которые вызывают нагрев обмоток. Мощность, показываемая ваттметром,
Pk = Pm1 + Pm2 = 3I12 + 3I22R2,
где R1 и R2—сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора.
Напряжение короткого замыкания, при котором во вторичной обмотке протекает ток, равный номинальному, выражают в процентах номинального:
Напряжение короткого замыкания — важная характеристика трансформатора. По этой величине делают вывод о возможности параллельной работы трансформаторов, по ней и ее составляющим определяют изменения вторичного напряжения трансформатора при изменении нагрузки. Используя эту величину, находят токи короткого замыкания в условиях эксплуатации.
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Похожие материалы: |
---|
Кстати, тоже интересно почитать:
- Нелинейные элементы в электрических цепях
- Мощность в цепи постоянного тока, электрическая энергия и коэффициент полезного действия
- Химические источники тока. Гальванические элементы
- Эксплуатация аккумуляторов
- Соединение фаз треугольником
- Мощность трехфазного тока
- Устройство трансформатора и автотрансформатора
- Принцип действия коллекторных машин
- Принцип действия асинхронного электродвигателя
- Устройство генераторов переменного тока с постоянными магнитами
- Графики нагрузок источника электроснабжения
- Годовые графики и их анализ
- Основные параметры генераторов
- Автоматическое регулирование частоты, напряжения и активной мощности на сельских электростанциях
- Компаундирование возбуждения синхронных генераторов
- Быстродействующая релейная форсировка напряжения возбуждения
- Номенклатура трансформаторов
- Номинальная мощность трансформатора
- Номинальные первичное и вторичное напряжения
- Коэффициент полезного действия трансформатора
- Группы соединения обмоток трансформатора
- Параллельная работа трансформаторов
- Измерение напряжения и тока
- Электрические счетчики и их включение
- Рубильники и переключатели
- Логометры. Мегомметры. Измерители заземлений
- Расширение пределов измерения счетчиков
- Измерительные трансформаторы
- Автоматические выключатели (автоматы)
- Контакторы. Магнитные пускатели
- Электрические реле, применяемые в цепях управления и сигнализации
- Высоковольтные предохранители. Реакторы
- Предохранители для защиты установок напряжением до 1000 Вольт
- Требования к электрическим сетям
- Распределительные устройства напряжением до 1000 В
- Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4; 35/10 и 35/6 KB
- Закрытые высоковольтные распределительные устройства напряжением 6 и 10 KB
- Схемы распределения электрической энергии, применяемые в сельском хозяйстве. Выбор местоположения подстанции
- Выбор сечения проводов по условиям нагрева
- Расчет проводов на потерю напряжения
- Основные формулы для расчета проводов на потерю напряжения