Электрические машины для неэлектротехнических специальностей. Голобородько Е.И. - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

15
Z = z·e
јφ
пр
. Отслеживайте построение диаграммы по рисункам (рис. 1.10, 1.11,
1.12). Напряжение на активном сопротивлении вторичной обмотки
приведенного трансформатора совпадает по фазе с этим током. Вектор,
изображающий это напряжение U
΄
r2
должен быть параллелен вектору тока I΄
2
, а
вектор напряжения на индуктивности рассеяния вторичной обмотки U
΄
L2
перпендикуляре ему. В сумме же три вектора U
΄
2
, U΄
r2
и U΄
L2
равны вектору
U
0
по второму закону Кирхгофа или потому, что и сумма и равны разности
потенциалов между узлами схемы, к которым параллельно подключены и
нулевая ветвь и ветвь,
включающая вторичную обмотку вместе с нагрузкой.
Итак, как это видно на векторной диаграмме, мы получили
U
0
= U΄
2
+ U΄
r2
+ U΄
L2
.
Вспомним, что ток I
0
состоит из
активной I
а
= U
0
·g
0
и реактивной I
р
=
U
0
·(-jb
0
) составляющих. Реактивная
составляющая I
р
должна отставать от
напряжения U
0
на 90°, а активная
составляющая I
а
совпадать с ним.
Достроим эти векторы и проведем
вектор тока намагничивания I
0
.
По схеме (рис.1.9) видим, что в
соответствии с первым законом
Кирхгофа I
0
+ I΄
2
= I
1
. Выполним это
сложение на векторной диаграмме.
Теперь найдя I
1
добавим к U
0
напряжения U
r1
и U
L1
на активном и
реактивном сопротивлениях
первичной цепи так как мы это
делали во вторичной и получим
напряжение U
1
, приложенное к
первичной обмотке трансформатора.
Рис.1.12. Векторная диаграмма
трансформатора с нагрузкой.
+1
I΄
2
U΄
r2
U΄
L2
U
0
φ
пр
U΄
2
I
р
I
а
I
0
I
1
U
r
1
U
L1
U
1
+j
+1
+j
I΄
2
U΄
r2
U΄
L
U
φ
п
U΄
2
Рис.1.10. Векторная диаграмма
вто
р
ичной цепи т
р
анс
ф
о
р
мато
р
а
+1
I΄
U΄
r
U΄
L
U
φ
п
U΄
Рис.1.11. Векторная диаграмма
трансформатора с нагрузкой.
I
р
I
а
I
I
1
U
r
1
U
L1
U
1