Электротехника и основы электроники. Бочарова Н.В. - 31 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Каждый из этих потоков создает в первичной обмотке свою э. д. с.
Кроме того, полезный поток создаёт э.д.с. и во вторичной обмотке.
Поток Ф
S
создаёт в первичной обмотке э.д.с. самоиндукции:
dt
di
L
dt
dФ
S 0
1
=E
S
= .
Действующее значение этой э. д. с. уравновешивается индуктив-
ным падением напряжения в первичной обмотке
U
P
=–E
S
=L
1
ω
I
0
=2
π
fL
1
I
0
Приложенное напряжение U
1
может быть представлено:
101
)( RIE
S
++
1
EU = ,
1
E противо-э. д. с., наводимая основным магнитным потоком Ф; где
10
xIE
S
= противо-э. д. с., наводимая потоком рассеяния Ф
S
;
10
RI падение напряжения на активном сопротивлении первич-
ной обмотки.
При включении трансформатора на напряжение U
1
возникают по-
тери в стали и меди. К потерям в стали относятся потери на гистерезис
(перемагничивание) и на вихревые токи, возникающие в стальном
сердечнике и нагревающие его. Обмотки трансформатора нагреваются
протекающими по ним токами, что вызывает соответствующие потери
и в меди. Потери в стали определяются опытом холостого хода. Так
как ток холостого хода трансформатора относительно мал, то малы и
потери в обмотке, поэтому можно считать, что мощность холостого
хода равна потерям в стали трансформатора.
2. Работа трансформатора под нагрузкой
Если замкнуть вторичную обмотку трансформатора на сопротив-
ление нагрузки Z
2
, то под влиянием индуктированной в этой обмотке
э.д.с. E
2
во вторичной цепи потечёт ток I
2
:
2
22
2
2
)() Xx
E
++
22
2
( Rr
I
+
=
,
где r
2
, x
2
активное и реактивное сопротивления обмотки трансформатора;
R
2
, X
2
активное и реактивное сопротивления нагрузки.
1
IПо первичной обмотке протекает ток .
31
   Каждый из этих потоков создает в первичной обмотке свою э. д. с.
Кроме того, полезный поток создаёт э.д.с. и во вторичной обмотке.
Поток ФS создаёт в первичной обмотке э.д.с. самоиндукции:
                                  dФ S       di
                         ES = −        = − L1 0 .
                                   dt        dt
   Действующее значение этой э. д. с. уравновешивается индуктив-
ным падением напряжения в первичной обмотке
                          UP=–ES=L1ωI0=2πfL1I0
   Приложенное напряжение U1 может быть представлено:
   U 1 = − E1 + ( − E S ) + I 0 R1 ,
где − E1 – противо-э. д. с., наводимая основным магнитным потоком Ф;
    − E S = − I 0 x1 – противо-э. д. с., наводимая потоком рассеяния ФS;
    I 0 R1 – падение напряжения на активном сопротивлении первич-
ной обмотки.
    При включении трансформатора на напряжение U1 возникают по-
тери в стали и меди. К потерям в стали относятся потери на гистерезис
(перемагничивание) и на вихревые токи, возникающие в стальном
сердечнике и нагревающие его. Обмотки трансформатора нагреваются
протекающими по ним токами, что вызывает соответствующие потери
и в меди. Потери в стали определяются опытом холостого хода. Так
как ток холостого хода трансформатора относительно мал, то малы и
потери в обмотке, поэтому можно считать, что мощность холостого
хода равна потерям в стали трансформатора.

     2. Работа трансформатора под нагрузкой
     Если замкнуть вторичную обмотку трансформатора на сопротив-
ление нагрузки Z2, то под влиянием индуктированной в этой обмотке
э.д.с. E2 во вторичной цепи потечёт ток I2:
                                      E2
                  I2 =                                     ,
                         ( r2 + R2 ) 2 + ( x 2 + X 2 ) 2
где r2, x2 – активное и реактивное сопротивления обмотки трансформатора;
     R2, X2 – активное и реактивное сопротивления нагрузки.
     По первичной обмотке протекает ток I 1 .



                                        31