🗊 Презентация Трансформаторы

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Трансформаторы, слайд №1 Трансформаторы, слайд №2 Трансформаторы, слайд №3 Трансформаторы, слайд №4 Трансформаторы, слайд №5 Трансформаторы, слайд №6 Трансформаторы, слайд №7 Трансформаторы, слайд №8 Трансформаторы, слайд №9 Трансформаторы, слайд №10 Трансформаторы, слайд №11 Трансформаторы, слайд №12 Трансформаторы, слайд №13 Трансформаторы, слайд №14 Трансформаторы, слайд №15 Трансформаторы, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Трансформаторы. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Тема Трансформаторы (электротехника)
Описание слайда:
Тема Трансформаторы (электротехника)

Слайд 2


Устройство трансформатора Трансформатор –электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для...
Описание слайда:
Устройство трансформатора Трансформатор –электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования одного уровня переменного напряжения в другой уровень напряжения той же частоты. Трансформаторы применяются в устройствах электроники, автоматики, вычислительной техники, в силовом и информационном каналах электропривода.

Слайд 3


Принцип действия основан на явлении электромагнитной индукции. При подключении w1 к источнику переменного тока с U1 в обмотке протекает переменный...
Описание слайда:
Принцип действия основан на явлении электромагнитной индукции. При подключении w1 к источнику переменного тока с U1 в обмотке протекает переменный ток i1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф=Фm·sinωt (Фm – амплитуда потока,  - круговая частота). Поток сцепляется с обеими обмотками и индуцирует в них ЭДС: в первичной обмотке ЭДС самоиндукции а во вторичной ЭДС взаимоиндукции

Слайд 4


Понижающий и повышающий трансформаторы Коэффициент трансформации k U1/U2 Полная мощность S1=U1∙I1 S2=U2∙I2 U1/U2=I2/I1 Понижающий трансформатор...
Описание слайда:
Понижающий и повышающий трансформаторы Коэффициент трансформации k U1/U2 Полная мощность S1=U1∙I1 S2=U2∙I2 U1/U2=I2/I1 Понижающий трансформатор W1>W2 U2I1 Повышающий трансформатор W2>W1 U1I2

Слайд 5


Уравнение токов и напряжений Необходимы для анализа характеристик трансформатора. Поэтому МДС при холостом ходе (I2=0) F0=I10∙W1 равна МДС при...
Описание слайда:
Уравнение токов и напряжений Необходимы для анализа характеристик трансформатора. Поэтому МДС при холостом ходе (I2=0) F0=I10∙W1 равна МДС при нагрузке Fн= I1∙W1- I2∙W2 (они создают один и тот же поток). I10∙W1= I1∙W1 - I2∙W2 уравнение МДС I1=I10+I2∙W2/W1=I10+I2‘ уравнение токов Часть первичного тока (I10) - на создание Ф, другая часть приведенный ток I2‘) – компенсирует размагничивающее действие вторичного тока. При изменении тока нагрузки I2 обязательно меняется первичный ток I1

Слайд 6


Для вторичной обмотки Для вторичной обмотки
Описание слайда:
Для вторичной обмотки Для вторичной обмотки

Слайд 7


Схема замещения
Описание слайда:
Схема замещения

Слайд 8


Определение характеристик по паспортным данным Паспортные данные: полная мощность Sн, коэффициент трансформации k, номинальное первичное U1н и...
Описание слайда:
Определение характеристик по паспортным данным Паспортные данные: полная мощность Sн, коэффициент трансформации k, номинальное первичное U1н и вторичное U2н напряжения (при холостом ходе), номинальные первичный I1н и вторичный I2н токи, частота питания fн, ток х.х. i10%, напряжение короткого замыкания Uk, потери магнитные Рм и электрические Pэ. Основные эксплуатационные характеристики : внешняя характеристика U2(I2) – изменение напряжения на нагрузке при изменении тока в ней. энергетические характеристики зависимость потерь и кпд от тока (мощности) нагрузки. При длительной эксплуатации свойства трансформатора меняются, поэтому требуются периодические проверки трансформатора. Для уточнения паспортных параметров и определения величин схемы замещения проводят два опыта: опыт х.х. и опыт к.з.

Слайд 9


Опыт холостого хода (х.х.) Условия проведения: к w1приложено номинальное напряжение U1н, вторичная обмотка разомкнута, Измеряемые величины: ток х.х....
Описание слайда:
Опыт холостого хода (х.х.) Условия проведения: к w1приложено номинальное напряжение U1н, вторичная обмотка разомкнута, Измеряемые величины: ток х.х. I10, мощность х.х.P0, напряжение на вторичной обмотке U20. Схема замещения при х.х.

Слайд 10


Опыт короткого замыкания (к.з.) Условия проведения: в первичной обмотке устанавливают I1н при пониженном напряжении U1k=(0.05..0,1)U1н, вторичная...
Описание слайда:
Опыт короткого замыкания (к.з.) Условия проведения: в первичной обмотке устанавливают I1н при пониженном напряжении U1k=(0.05..0,1)U1н, вторичная обмотка замкнута накоротко. Измеряемые величины: напряжение к.з. U1k, номинальные потери при к.з. Pк. Схема замещения при к.з. Рассчитывают при опыте к.з.:

Слайд 11


Внешняя характеристика U2(I2) На практике строят по двум точкам:U20 при I2 = 0 и U2н при I2н. Падение напряжения в трансформаторе при номинальном...
Описание слайда:
Внешняя характеристика U2(I2) На практике строят по двум точкам:U20 при I2 = 0 и U2н при I2н. Падение напряжения в трансформаторе при номинальном токе и cos2=1 ΔUн ≈ U1к ≈ (0.05...0.15)U1н. Чем больше напряжение кз, тем больше номинальное падение напряжения Для выбранного ТР оценивают Uпред. Если Uпред> Uдоп то должен быть выбран трансформатор с меньшим напряжением к.з. Вид внешней характеристики зависит от характера нагрузки.

Слайд 12


Энергетические характеристики Трансформатор потребляет из сети мощность P1=m∙U1н∙I1∙cos1=∙Sн∙cos1 m - число фаз, - Sн -полная мощность...
Описание слайда:
Энергетические характеристики Трансформатор потребляет из сети мощность P1=m∙U1н∙I1∙cos1=∙Sн∙cos1 m - число фаз, - Sн -полная мощность Электрические потери в первичной и вторичной обмотках Рэ=m(I12R1+I2’2R2’)=m2I1н2(R1+R2’)= =m2I1н2Rk=2Pkн Рэ - переменные, зависят от нагрузки и тем больше, чем больше потери при к.з. Магнитные потери Рм≡Ф2f1,3..1,5Р0 постоянны, от нагрузки не зависят и определяются потерями х.х. Полные потери P=2Ркн+Р0 Активная мощность, поступающая в нагрузку Р2=Р1-Р=mU2нI2cos2=∙Sн∙cos2

Слайд 13


Трехфазные трансформаторы На каждом стержне магнитопровода размещают по две обмотки: обмотку высшего напряжения (ВН) и обмотку низшего напряжения...
Описание слайда:
Трехфазные трансформаторы На каждом стержне магнитопровода размещают по две обмотки: обмотку высшего напряжения (ВН) и обмотку низшего напряжения (НН). Выводы обмоток размечают в порядке чередования фаз: на стороне ВН: А, В, С - начало обмоток, Х, Y, Z - их концы; на стороне НН - соответственно а, b, c и x, y, z. Обмотки соединяют по схеме звезда (Y) или треугольник (Δ).

Слайд 14


Измерительные трансформаторы Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) применяют, для изоляции измерительных приборов и аппаратов...
Описание слайда:
Измерительные трансформаторы Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) применяют, для изоляции измерительных приборов и аппаратов автоматической защиты от цепи высокого напряжения, для расширения пределов измерения измерительных приборов.

Слайд 15


Измерительный трансформатор напряжения служит для подключения к вторичной обмотке высокоомной нагрузки (обмоток вольтметра, обмотки напряжения...
Описание слайда:
Измерительный трансформатор напряжения служит для подключения к вторичной обмотке высокоомной нагрузки (обмоток вольтметра, обмотки напряжения ваттметра, счетчиков и т.п) ТН работает в режиме холостого хода. По конструкции подобен силовому трансформатору небольшой мощности. ТН – понижающий трансформатор W1>W2. Первичную обмотку с W1 включают в цепь высокого напряжения U1, которое нужно измерить. К вторичной обмотке с W2 подключается вольтметр (обычно на U2=100В). Коэффициент трансформации ТН – Ku=U1/100. Реальное напряжение: U1=Ku∙V (где V – показания вольтметра).

Слайд 16


Измерительный трансформатор тока предназначен для подключения низкоомной нагрузки (амперметра, токовой обмотки ваттметра, реле и т.п.). ТТ работает в...
Описание слайда:
Измерительный трансформатор тока предназначен для подключения низкоомной нагрузки (амперметра, токовой обмотки ваттметра, реле и т.п.). ТТ работает в режиме короткого замыкания. ТТ – повышающий трансформатор Первичная обмотка ТТ (обычно w1=1) включается последовательно с контролируемым объектом. Последовательно с вторичной обмоткой включают амперметр (обычно на 5 или 1 А) или токовую обмотку ваттметра. Реальный ток: I1=Ki∙A (A – показания амперметра, Ki – коэффициент трансформации ИТТ). следует соблюдать правила техники безопасности: перед подключением измерительных приборов цепь вторичной обмотки ТТ замыкают накоротко ключом Q. При измерении мощности в высоковольтной цепи ваттметр подключают через ИТН и ИТТ. Реальная мощность Р1=U1∙I1∙cos=Ku∙V∙Ki∙A cos=Ku∙Ki∙Pw где Pw – показания ваттметра.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию