Читайте также: |
|
Трансформатор має наступні паспортні дані: номінальна потужність SH кВА, номінальна напруга первинної і вторинної обмоток U1H, В, U2H, В, потужність короткого замикання і холостого ходу Рк, Вт і Ро, Вт, струм холостого ходу I10, в % від номінального і напруга короткого замикання uk, в % від номінальної. За даними дослідів неробочого ходу та короткого замикання відповідно до варіанта завдання (таблиця 6.5) виконати наступне:
1. Побудувати заступну схему трансформатора і визначити параметри елементів заступної схеми.
2. Визначити опори обмоток трансформатора.
3. Визначити вторинну напругу та струм при під’єднанні споживача з параметрами , .
4. Побудувати зовнішню характеристику і залежність при заданому .
Розв’язання.
1. Заступна схеми зведеного трансформатора наведена на рис. 5.1.
Обчислюємо коефіцієнт трансформації: .
Номінальний первинний струм: , А.
2. Параметри холостого ходу трансформатора.
Струм первинної обмотки холостого ходу заданий в % від , тому:
, А.
Напруга холостого ходу: , В.
Повний, активний та реактивний опори та коефіцієнт потужності трансформатора при неробочому ході визначаємо за формулами:
; ; ; .
3. Параметри трансформатора в режимі короткого замикання.
Дослід короткого замикання проводиться при пониженій напрузі , якщо вона задана у % від , тоді:
, В.
Струм короткого замикання: , А.
Повний, активний та реактивний опори трансформатора у режимі короткого замикання:
; ; ; .
4. Опір первинної обмотки (зведений трансформатор симетричний, тому активні та реактивні опори первинної і вторинної обмоток однакові, вони дорівнюють половині опорів короткого замикання):
; .
Опір вторинної обмотки: , .
5. Визначаємо вторинну напругу і струм при навантаженні ,Ом.
Активна і реактивна складові зведеного опору навантаження:
,Ом , Ом
Коефіцієнт навантаження: , де , А
– струм первинної обмотки при навантаженні.
Тоді зміна вторинної напруги при навантаженні:
,
де , .
Отже вторинна напруга і струм:
, В ,А.
6. Для побудови зовнішньої характеристики трансформатора, задаючи значення коефіцієнта навантаження ,визначаємо:
, та .
Складаємо таблицю значень . За даними таблиці будуємо графік залежності зміни вторинної напруги трансформатора від навантаження (рис 5.2).
Аналогічно для різних значень коефіцієнта навантаження розраховуємо коефіцієнт корисної дії трансформатора , дані записуємо в таблицю і будуємо відповідний графік:
.
Таблиця 5.1.
№ | β | ΔU2 % | U2, В | η |
… | 0,1 0,2 … 1,0 | … | U20 … | … |
Рис. 5.2. Зовнішня характеристика і ККД трансформатора.
Максимальний ККД отримуємо при навантаженні .
Активна потужність, що віддає трансформатор .
6. Трифазні асинхронні машини.
Основні поняття.
Асинхронні машини відносяться до електричних машин змінного струму і можуть працювати в режимах двигуна чи генератора.
При підключенні до трифазної мережі фаз обмоток статора збуджується обертове магнітне поле з частотою обертання:
, (6.1)
де f1, p – частота напруги живлення і кількість пар полюсів обмотки статора.
Частота обертання ротора:
, (6.2)
де s – ковзання, відносна різниця частот обертання магнітного поля і ротора.
Діючі значення ЕРС і фазах обмоток статора і ротора:
, , (6.3)
де кОБ1, кОБ2 – обмоточні коефіцієнти, w1, w2 – кількість витків у фазі обмоток статора і ротора, Е2 – ЕРС в фазі нерухомого ротора (при s=1).
Активна і реактивна потужності, що споживаються двигуном:
, . (6.4)
Сумарні втрати потужності ТАД:
, , (6.5)
де Р2 – корисна потужність на валу машини, η – ККД двигуна.
Заступна схема асинхронного двигуна (R1 і R2 – активні опори обмоток статора і ротора):
Рис.6.1. Заступна схема двигуна
Електромагнітний обертовий момент:
, (6.6)
де – електромагнітна потужність, що передається ротору (дорівнює підведеній до двигуна потужності з врахуванням втрат у статорі).
Використовуючи параметри заступної схеми трифазного асинхронного двигуна:
. (6.7)
Номінальний момент обертання:
. (6.8)
Критичне ковзання (ковзання, при якому момент двигуна досягає максимуму):
. (6.9)
Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 157 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Трансформатори. | | | Приклад виконання завдання. |