ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
где
к
R
U и
p.к
U в процентах.
Если значение
U
Δ найдено, то вторичное напряжение
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
Δ
−=
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
Δ
−=
100
%
1
100
%
1
x2ном22
U
U
U
UU
. (1.17)
1.6.1 Внешняя характеристика трансформатора
Она представляет собой зависимость между вторичным напряжением
2
U и током нагрузки
2
I при заданном напряжении на выходе
1
U . она может
быть рассчитан по каталожным данным. Внешние характеристики при рези-
стивной и резистивно-индуктивной нагрузках представлены на рисунке 1.26.
Чем больше ток нагрузки
I
2
, тем меньше напряжение
2
U . В пределах от хо-
лостого хода до номинальной нагрузки, т.е. от 0
2
=I до
ном22
II
=
)10(
≤β≥ , напряжение
2
U изменяется лишь на несколько процентов. Чем
больше нагрузка, тем больше токи
2
I и
1
I , а значит, больше и падение на-
пряжения на сопротивлениях обмоток трансформатора и, следовательно, тем
меньше напряжение
2
U .
1.7 Мощность потерь и КПД трансформатора
1.7.1 Постоянные и переменные потери.
Уравнение баланса мощности в цепи с трансформатором
эст221
PPPPPP
Δ
+
Δ
+
=
Δ
+
=
,
где
1
P – активная мощность, поступающая из сети (от источника);
2222
cosϕ= IUP – активная мощность потребителей;
эст
PPP
Δ
+
Δ=Δ
–
суммарная мощность потерь в трансформаторе;
ст
P
Δ
– мощность потерь в
стали (в магнитопроводе);
э
P
Δ
– мощность потерь в обмотках трансформато-
ра.
Мощность потерь в стали из-за гистерезиса и вихревых токов зависит
от амплитуды магнитного потока
m
Φ
, а так как const
=
Φ
m
, то мощность по-
терь в стали не изменяется, т.е. не зависит от нагрузки при постоянном зна-
чении напряжения
1
U . Эти потери составляют 1…2% номинальной мощно-
сти. Мощность потерь в проводах обмоток зависит от нагрузки, так как
2
1кэ
IRP =Δ . Зависимость потерь в стали и обмотках от коэффициента нагруз-
ки показана на рис. 1.27.
где U Rк и U p.к в процентах. Если значение ΔU найдено, то вторичное напряжение ⎛ ΔU % ⎞ ⎛ ΔU % ⎞ U 2 = U 2ном ⎜1 − ⎟ = U 2 x ⎜1 − ⎟. (1.17) ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ 1.6.1 Внешняя характеристика трансформатора Она представляет собой зависимость между вторичным напряжением U 2 и током нагрузки I 2 при заданном напряжении на выходе U1 . она может быть рассчитан по каталожным данным. Внешние характеристики при рези- стивной и резистивно-индуктивной нагрузках представлены на рисунке 1.26. Чем больше ток нагрузки I2, тем меньше напряжение U 2 . В пределах от хо- лостого хода до номинальной нагрузки, т.е. от I 2 = 0 до I 2 = I 2ном (0 ≥ β ≤ 1) , напряжение U 2 изменяется лишь на несколько процентов. Чем больше нагрузка, тем больше токи I 2 и I1 , а значит, больше и падение на- пряжения на сопротивлениях обмоток трансформатора и, следовательно, тем меньше напряжение U 2 . 1.7 Мощность потерь и КПД трансформатора 1.7.1 Постоянные и переменные потери. Уравнение баланса мощности в цепи с трансформатором P1 = P2 + ΔP = P2 + ΔPст + ΔPэ , где P1 – активная мощность, поступающая из сети (от источника); P2 = U 2 I 2 cos ϕ 2 – активная мощность потребителей; ΔP = ΔPст + ΔPэ – суммарная мощность потерь в трансформаторе; ΔPст – мощность потерь в стали (в магнитопроводе); ΔPэ – мощность потерь в обмотках трансформато- ра. Мощность потерь в стали из-за гистерезиса и вихревых токов зависит от амплитуды магнитного потока Φ m , а так как Φ m = const , то мощность по- терь в стали не изменяется, т.е. не зависит от нагрузки при постоянном зна- чении напряжения U1 . Эти потери составляют 1…2% номинальной мощно- сти. Мощность потерь в проводах обмоток зависит от нагрузки, так как ΔPэ = Rк I12 . Зависимость потерь в стали и обмотках от коэффициента нагруз- ки показана на рис. 1.27.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- следующая ›
- последняя »