🗊Презентация Схема замещения трансформатора

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Схема замещения трансформатора, слайд №1Схема замещения трансформатора, слайд №2Схема замещения трансформатора, слайд №3Схема замещения трансформатора, слайд №4Схема замещения трансформатора, слайд №5Схема замещения трансформатора, слайд №6Схема замещения трансформатора, слайд №7Схема замещения трансформатора, слайд №8Схема замещения трансформатора, слайд №9Схема замещения трансформатора, слайд №10Схема замещения трансформатора, слайд №11Схема замещения трансформатора, слайд №12Схема замещения трансформатора, слайд №13Схема замещения трансформатора, слайд №14Схема замещения трансформатора, слайд №15Схема замещения трансформатора, слайд №16Схема замещения трансформатора, слайд №17Схема замещения трансформатора, слайд №18Схема замещения трансформатора, слайд №19Схема замещения трансформатора, слайд №20

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Схема замещения трансформатора. Доклад-сообщение содержит 20 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





     Параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от параметров вторичной обмотки, что при больших коэффициентах трансформации затрудняет расчеты и построение векторных диаграмм. Указанные затруднения устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому числу витков, обычно к числу витков первичной обмотки w1. Для этого величины, характеризующие вторичную цепь трансформатора,  пересчитывают на число витков w1 первичной обмотки.
     Параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от параметров вторичной обмотки, что при больших коэффициентах трансформации затрудняет расчеты и построение векторных диаграмм. Указанные затруднения устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому числу витков, обычно к числу витков первичной обмотки w1. Для этого величины, характеризующие вторичную цепь трансформатора,  пересчитывают на число витков w1 первичной обмотки.
Описание слайда:
Параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от параметров вторичной обмотки, что при больших коэффициентах трансформации затрудняет расчеты и построение векторных диаграмм. Указанные затруднения устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому числу витков, обычно к числу витков первичной обмотки w1. Для этого величины, характеризующие вторичную цепь трансформатора, пересчитывают на число витков w1 первичной обмотки. Параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от параметров вторичной обмотки, что при больших коэффициентах трансформации затрудняет расчеты и построение векторных диаграмм. Указанные затруднения устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому числу витков, обычно к числу витков первичной обмотки w1. Для этого величины, характеризующие вторичную цепь трансформатора, пересчитывают на число витков w1 первичной обмотки.

Слайд 2





      Вместо реального трансформатора с коэффициентом трансформации k = w1/w2 получают эквивалентный трансформатор с k=w1/w’2=1, где w’2=w1. Такой трансформатор называют приведенным. 
      Вместо реального трансформатора с коэффициентом трансформации k = w1/w2 получают эквивалентный трансформатор с k=w1/w’2=1, где w’2=w1. Такой трансформатор называют приведенным. 
      Приведение вторичных параметров трансформатора не должно отразиться на его энергетических показателях: все мощности и фазовые сдвиги во вторичной обмотке приведенного трансформатора должны остаться такими, как и в реальном трансформаторе.
        Электромагнитная мощность вторичной обмотки реального трансформатора Е2I2 должна быть равна электромагнитной мощности вторичной обмотки приведенного трансформатора:
Описание слайда:
Вместо реального трансформатора с коэффициентом трансформации k = w1/w2 получают эквивалентный трансформатор с k=w1/w’2=1, где w’2=w1. Такой трансформатор называют приведенным. Вместо реального трансформатора с коэффициентом трансформации k = w1/w2 получают эквивалентный трансформатор с k=w1/w’2=1, где w’2=w1. Такой трансформатор называют приведенным. Приведение вторичных параметров трансформатора не должно отразиться на его энергетических показателях: все мощности и фазовые сдвиги во вторичной обмотке приведенного трансформатора должны остаться такими, как и в реальном трансформаторе. Электромагнитная мощность вторичной обмотки реального трансформатора Е2I2 должна быть равна электромагнитной мощности вторичной обмотки приведенного трансформатора:

Слайд 3





          Соответственно для остальных электрических величин:
          Соответственно для остальных электрических величин:
					
   
  Из условия равенства потерь в активном и реактив-ном сопротивлении вторичной обмотки имеем
Приведенное полное сопротивление вторичной обмотки трансформатора
Описание слайда:
Соответственно для остальных электрических величин: Соответственно для остальных электрических величин: Из условия равенства потерь в активном и реактив-ном сопротивлении вторичной обмотки имеем Приведенное полное сопротивление вторичной обмотки трансформатора

Слайд 4





   Приведенное полное сопротивление нагрузки
   Приведенное полное сопротивление нагрузки
        Уравнения напряжений и токов для приведенного трансформатора имеют вид
	
      Данные уравнения устанавливают аналитическую связь между параметрами трансформатора во всем диапазоне нагрузок от режима х.х. до номинальной.
Описание слайда:
Приведенное полное сопротивление нагрузки Приведенное полное сопротивление нагрузки Уравнения напряжений и токов для приведенного трансформатора имеют вид Данные уравнения устанавливают аналитическую связь между параметрами трансформатора во всем диапазоне нагрузок от режима х.х. до номинальной.

Слайд 5





Схема замещения трансформатора
    Трансформатор можно представить электрической схемой замещения. По этой схеме определяют токи   мощность P1, забираемую из сети, мощность потерь ΔР и т. п. 
        Схема замещения трансформатора  - сочетание  двух схем замещения — первичной  и вторичной обмоток, соединенных между собой. В цепи первичной	обмотки включены сопротивления R1 и X1, в цепи вторичной R'2 и Х'2. Участок схемы замещения между точками а и б, по которому проходит ток I0, называют намагничивающим контуром. Схема замещения составляется по уравнениям представленным выше.
Описание слайда:
Схема замещения трансформатора Трансформатор можно представить электрической схемой замещения. По этой схеме определяют токи мощность P1, забираемую из сети, мощность потерь ΔР и т. п. Схема замещения трансформатора - сочетание двух схем замещения — первичной и вторичной обмоток, соединенных между собой. В цепи первичной обмотки включены сопротивления R1 и X1, в цепи вторичной R'2 и Х'2. Участок схемы замещения между точками а и б, по которому проходит ток I0, называют намагничивающим контуром. Схема замещения составляется по уравнениям представленным выше.

Слайд 6





 Все параметры схемы замещения, за исключением Z'H, являются постоянными для данного трансформатора и могут быть определены из опыта х.х. и опыта к.з.
 Все параметры схемы замещения, за исключением Z'H, являются постоянными для данного трансформатора и могут быть определены из опыта х.х. и опыта к.з.
Описание слайда:
Все параметры схемы замещения, за исключением Z'H, являются постоянными для данного трансформатора и могут быть определены из опыта х.х. и опыта к.з. Все параметры схемы замещения, за исключением Z'H, являются постоянными для данного трансформатора и могут быть определены из опыта х.х. и опыта к.з.

Слайд 7






Определение параметров схемы замещения

     Параметры схемы замещения для любого трансформатора можно определить по данным опытов холостого хода (рис. а) и короткого замыкания (рис.б)
Описание слайда:
Определение параметров схемы замещения Параметры схемы замещения для любого трансформатора можно определить по данным опытов холостого хода (рис. а) и короткого замыкания (рис.б)

Слайд 8





Опыт холостого хода и короткого замыкания
Описание слайда:
Опыт холостого хода и короткого замыкания

Слайд 9





Опыт холостого хода
    К зажимам одной из обмоток посредством регулятора напряжения (РН) подводят номинальное на­пряжение              ;  к другой обмотке подключают вольтметр (ее можно считать разомкнутой). Измерив ток холостого хода  и мощность , потребляемую трансформатором, согласно схеме замещения находят
Описание слайда:
Опыт холостого хода К зажимам одной из обмоток посредством регулятора напряжения (РН) подводят номинальное на­пряжение ; к другой обмотке подключают вольтметр (ее можно считать разомкнутой). Измерив ток холостого хода и мощность , потребляемую трансформатором, согласно схеме замещения находят

Слайд 10





        Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током трансформатора, электри- ческими потерями  пренебрегают и считают, что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется на компенсацию  магнитных  потерь  в  стали  магнитопровода. При этом
        Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током трансформатора, электри- ческими потерями  пренебрегают и считают, что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется на компенсацию  магнитных  потерь  в  стали  магнитопровода. При этом
         Аналогично считают, что X1+Xm≈Xm , так как сопро­тивление Хт определяется основным потоком трансформатора Ф, a X1 — потоком рассеяния Фσ1, который во много раз меньше Ф.
Описание слайда:
Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током трансформатора, электри- ческими потерями пренебрегают и считают, что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется на компенсацию магнитных потерь в стали магнитопровода. При этом Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током трансформатора, электри- ческими потерями пренебрегают и считают, что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется на компенсацию магнитных потерь в стали магнитопровода. При этом Аналогично считают, что X1+Xm≈Xm , так как сопро­тивление Хт определяется основным потоком трансформатора Ф, a X1 — потоком рассеяния Фσ1, который во много раз меньше Ф.

Слайд 11





    Следовательно
    Следовательно
Измерив напряжения  U0 и  U20 первичной и вторичной обмоток, определяют коэффициент трансформации
 
Описание слайда:
Следовательно Следовательно Измерив напряжения U0 и U20 первичной и вторичной обмоток, определяют коэффициент трансформации  

Слайд 12





Схема замещения и векторные диаграммы трансформатора в режиме хх
Описание слайда:
Схема замещения и векторные диаграммы трансформатора в режиме хх

Слайд 13





Характеристики  холостого хода
Описание слайда:
Характеристики холостого хода

Слайд 14





При увеличении первичного напряжения насыщение магнитопровода увеличивается, вследствие чего ток ХХ I0 растет быстрее, чем U0. Поэтому Z0 и X0 с ростом U0 уменьшаются. Так как  P0 ~E2 ~ U2, а I02 растет быстрее U02, то R0  с ростом U0 также уменьшается.
При увеличении первичного напряжения насыщение магнитопровода увеличивается, вследствие чего ток ХХ I0 растет быстрее, чем U0. Поэтому Z0 и X0 с ростом U0 уменьшаются. Так как  P0 ~E2 ~ U2, а I02 растет быстрее U02, то R0  с ростом U0 также уменьшается.
Описание слайда:
При увеличении первичного напряжения насыщение магнитопровода увеличивается, вследствие чего ток ХХ I0 растет быстрее, чем U0. Поэтому Z0 и X0 с ростом U0 уменьшаются. Так как P0 ~E2 ~ U2, а I02 растет быстрее U02, то R0 с ростом U0 также уменьшается. При увеличении первичного напряжения насыщение магнитопровода увеличивается, вследствие чего ток ХХ I0 растет быстрее, чем U0. Поэтому Z0 и X0 с ростом U0 уменьшаются. Так как P0 ~E2 ~ U2, а I02 растет быстрее U02, то R0 с ростом U0 также уменьшается.

Слайд 15





          При ОКЗ к первичной обмотке подводят пониженное напряжение Uк, при котором по обмоткам проходит номинальный ток Iном. В мощных силовых трансформаторах Uк при ОКЗ обычно составляет 5... 15% от номинального. В трансформаторах малой мощности напряжение Uк может достигать  25...50%   от   Uном.
          При ОКЗ к первичной обмотке подводят пониженное напряжение Uк, при котором по обмоткам проходит номинальный ток Iном. В мощных силовых трансформаторах Uк при ОКЗ обычно составляет 5... 15% от номинального. В трансформаторах малой мощности напряжение Uк может достигать  25...50%   от   Uном.
         Так как Ф, зависит от U1, а магнитные потери в стали квадрату индукции, т. е. квадрату магнитного потока, то ввиду малости Uк пренебрегают магнитными потерями в стали и током хх. Из схемы замещения исключают сопротивления Rm и Хт
Описание слайда:
При ОКЗ к первичной обмотке подводят пониженное напряжение Uк, при котором по обмоткам проходит номинальный ток Iном. В мощных силовых трансформаторах Uк при ОКЗ обычно составляет 5... 15% от номинального. В трансформаторах малой мощности напряжение Uк может достигать 25...50% от Uном. При ОКЗ к первичной обмотке подводят пониженное напряжение Uк, при котором по обмоткам проходит номинальный ток Iном. В мощных силовых трансформаторах Uк при ОКЗ обычно составляет 5... 15% от номинального. В трансформаторах малой мощности напряжение Uк может достигать 25...50% от Uном. Так как Ф, зависит от U1, а магнитные потери в стали квадрату индукции, т. е. квадрату магнитного потока, то ввиду малости Uк пренебрегают магнитными потерями в стали и током хх. Из схемы замещения исключают сопротивления Rm и Хт

Слайд 16






     Обычно принимают схему замещения симметричной, полагая Z1 = Z'2 = 0,5Zк/
           Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником
Описание слайда:
Обычно принимают схему замещения симметричной, полагая Z1 = Z'2 = 0,5Zк/ Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником

Слайд 17





Векторная диаграмма и схема замещения  трансформатора для ОКЗ
Описание слайда:
Векторная диаграмма и схема замещения трансформатора для ОКЗ

Слайд 18





        Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником. Катеты ВС и АС называют соответственно реактивной и активной состав­ляющими напряжения короткого замыкания.
        Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником. Катеты ВС и АС называют соответственно реактивной и активной состав­ляющими напряжения короткого замыкания.
          В паспортах трансформаторов указывают относительное   напряжение   короткого   замыкания   при   номинальном токе в  процентах  от номинального  напряжения:
Описание слайда:
Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником. Катеты ВС и АС называют соответственно реактивной и активной состав­ляющими напряжения короткого замыкания. Треугольник ABC, образуемый векторами активного, реактивного и полного падений напряжения, называют треугольником короткого замыкания или характеристическим треугольником. Катеты ВС и АС называют соответственно реактивной и активной состав­ляющими напряжения короткого замыкания. В паспортах трансформаторов указывают относительное напряжение короткого замыкания при номинальном токе в процентах от номинального напряжения:

Слайд 19





Можно   выразить   относительные   значения его активной и реактивной составляющих 
Можно   выразить   относительные   значения его активной и реактивной составляющих 
По известному значению ик% можно определить установившийся ток кз при номинальном напряжении:
Описание слайда:
Можно выразить относительные значения его активной и реактивной составляющих Можно выразить относительные значения его активной и реактивной составляющих По известному значению ик% можно определить установившийся ток кз при номинальном напряжении:

Слайд 20





Обычно в силовых трансформаторах большой и средней мощности значение ик% составляет 5... 15%. Ток кз в в 7...20 раз превышает номинальный. Как правило, чем больше мощность и напряжение силового трансформатора, тем выше напряжение короткого замыкания ик%.
Обычно в силовых трансформаторах большой и средней мощности значение ик% составляет 5... 15%. Ток кз в в 7...20 раз превышает номинальный. Как правило, чем больше мощность и напряжение силового трансформатора, тем выше напряжение короткого замыкания ик%.
Описание слайда:
Обычно в силовых трансформаторах большой и средней мощности значение ик% составляет 5... 15%. Ток кз в в 7...20 раз превышает номинальный. Как правило, чем больше мощность и напряжение силового трансформатора, тем выше напряжение короткого замыкания ик%. Обычно в силовых трансформаторах большой и средней мощности значение ик% составляет 5... 15%. Ток кз в в 7...20 раз превышает номинальный. Как правило, чем больше мощность и напряжение силового трансформатора, тем выше напряжение короткого замыкания ик%.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию