04. Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода.

    Опыт холостого хода трансформатора, генератора, асинхронного двигателя рекомендуется к изучению электриками по той причине, что данные, полученные в результате такого исследования, позволяют охарактеризовать функционирование прибора под нагрузкой. Часто этот эксперимент проводят в паре с исследованием короткого замыкания. Такая программа предоставляет данные для расчета коэффициента полезного действия устройства.

    Режим холостого хода трансформатора характеризует подачу переменного напряжения, меняющегося по принципу синусоиды, на первичную обмотку аппарата, при этом во вторичной, находящейся в разомкнутом состоянии, электроток отсутствует полностью. Чтобы проводить опыты с трансформатором, находящимся в данном состоянии, потребуется изучить принципиальную схему, соответствующую используемому устройству (однофазному или трехфазному).

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №1
     

    Проведение опыта холостого хода позволяет узнать основные показатели функционирования прибора: теряемый процент мощности, коэффициент трансформации, значение электротока при работе вхолостую. Выполняется опыт с помощью измерительных приборов: ваттметра, амперметра и пары вольтметров, один из которых (превосходящий по внутреннему сопротивлению) подключается к клеммам вторичной обмотки. На первичную – подается номинальное напряжение.

    В процессе эксперимента можно найти:

    электроток холостого хода (замеряется амперметром) – обычно его значение невелико, не больше 0,1 от номинального показателя тока первой обмотки;

    мощность, теряемую в магнитопроводе прибора;

    показатель трансформации напряжения – примерно равен значению в первичной цепи, деленному на таковое для вторичной (оба значения – данные вольтметров);

    по результатам замеров силы тока, мощности и напряжения первичной электроцепи можно высчитать коэффициент мощности: мощность делят на произведение двух других величин.

    Методика проведения выглядит так: первичную катушку (или ВН) соединяют с источником питания через три традиционных измерительных прибора (ампер-, ватт,- и вольтметр). У вторичной (НН) закорачивают выводы. Потребляемый электроток будет очень высоким, особенно с учетом низкого показателя обмоточного сопротивления. Для номинального тока замеряют напряжение и мощность. На первичной катушке требуется низкое напряжение. Оно, как и ток для ХХ, имеет очень низкое значение, по сравнению с номинальным, – в районе 0,05. Тем не менее, эта техническая характеристика обладает большой практической важностью – по ней считают вторичное напряжение и узнают, допустимо ли подключать устройства параллельно.

    Функционирование трёхфазного трансформатора в режиме холостого хода зависит от устройства его магнитной системы. Если используется прибор по типу группы однофазных трансформаторов либо бронестержневая система, третья гармоническая составляющая для каждой фазы будет замыкаться в отдельном сердечнике, набирая значение до 20% активного магнитопотока. Создается добавочная электродвижущая сила, способная достичь очень высокого показателя – 0,5-0,6 от главной ЭДС. Подобные процессы способны вызвать нарушение целостности изоляции, за которым последует поломка электрической установки. Лучшим вариантом является система с тремя стержнями, тогда третья составляющая не будет идти по магнитопроводу, а замкнется в воздушной или иной среде с низким показателем магнитной проницаемости (например, масляной). В этом случае массивная добавочная ЭДС, вносящая серьезные искажения, развиваться не будет.

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора? Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №2

    Данилин Алексей АТП-Т19



    Расскажите о включении асинхронного двигателя путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?

    Сегодня есть множество типов электрических двигателей: коллекторные двигатели постоянного тока и универсальные, двигатели переменного тока синхронные и асинхронные, бесщеточные двигатели постоянного тока и синхронные двигатели с постоянными магнитами, шаговые двигатели и сервоприводы и т.д. Но самым распространенным на производстве был, есть и будет – асинхронный электродвигатель

    Асинхро́нный электродвигатель

    Асинхро́нный электродвигатель — электрический двигатель переменного тока, частота вращения ротора которого не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора.

    Расскажите о включении асинхронного двигателя путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?, изображение №1
     

    Принцип работы асинхронного двигателя

    https://sun9-36.userapi.com/Db0y--FaiSOuMfKnqir0467ODHVsN79wwpKIuQ/EUkuiYsm-PU.jpg");">
     
    YouTube4:59
     

    Схема соединения обмоток статора

    Так как в статоре односкоростного асинхронного двигателя расположено три обмотки, то для подключения к трёхфазной сети их необходимо как-то соединить. Как и в любой трёхфазной цепи различают две схемы соединения:

    1. «Звезда». Концы обмоток соединяются вместе, напряжение подводится к их началам.

    2. «Треугольник». Начало следующей обмотки соединяется с концом предыдущей.

    Расскажите о включении асинхронного двигателя путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?, изображение №2
     

    Концы обмоток выводятся в клеммную коробку, которую еще называют «борно»

    В зависимости от типа и конструкции двигателя в «борно» может быть выведено 3 или 6 проводов. Если выведено 3 провода – то обмотки соединены «с завода» по определенной схеме, а если 6, то вы можете выбрать схему подключения исходя из напряжения питающей сети.
    В зависимости от года производства и производителя электродвигателя могут применяться такие обозначения выводов обмоток, как приведены в таблице ниже.

    Расскажите о включении асинхронного двигателя путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?, изображение №3
     

    Концы обмоток на клеммнике расположены таким образом, чтобы с помощью одного комплекта из трёх перемычек можно было соединить обмотки по нужной схеме. Для соединения по схеме звезды перемычки устанавливают в ряд на концы обмоток, а для треугольника – параллельно друг другу соединяя «верхние» и «нижние» клеммы. Для этого начала и концы обмоток смещены друг относительно друга

    Расскажите о включении асинхронного двигателя путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?, изображение №4
     
    Расскажите о включении асинхронного двигателя путем изменения схемы подключения статорных обмоток. Когда это возможно?, изображение №5
     

    Радецкий Илья АТП-Т19



    Опыт холостого хода и короткого замыкания

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №1
     

    Для испытания трансформатора основными являются опыт холостого хода и опыт короткого замыкания. При опыте холостого хода трансформатора (рис. 106) его вторичная обмотка разомкнута и тока в этой обмотке нет (I2 = 0), а первичная обмотка включена в сеть источника электрической энергии переменного тока. В таких условиях в первичной обмотке протекает ток холостого хода I0, который представляет собой малую величину по сравнению с номинальным током трансформатора. В трансформаторах больших мощностей ток холостого хода может достигать значений порядка 5 — 10% от номинального тока. В трансформаторах малых мощностей этот ток достигает значения 25 — 30% номинального тока.

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №2
     

    Ток холостого хода I0 создает магнитный поток в магнитопроводе трансформатора. Для возбуждения магнитного потока трансформатор потребляет реактивную мощность из сети. Активная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе, расходуется на покрытие потерь мощности в магнитопроводе, вызываемых гистерезисом и вихревыми токами.
    Так как реактивная мощность при холостом ходе трансформатора значительно больше активной мощности, то коэффициент мощности (cos φ) его весьма мал и обычно равен 0,2 — 0,3. Создать карусель Добавьте описание
    По данным опыта холостого хода трансформатора определяется сила тока холостого хода Создать карусель Добавьте описание I0, потери в стали сердечника Рст и коэффициент трансформации К.
    Сила тока холостого хода Создать карусель Добавьте описание I0 измеряется амперметром, включенным в цепь первичной обмотки трансформатора.
    При испытании трехфазного трансформатора определяют фазный ток холостого хода. Создать карусель Добавьте описание
    Потери в стали сердечника Создать карусель Добавьте описание Рст измеряются ваттметром, включенным в цепь первичной обмотки трансформатора. Это делается на том основании, что потери в проводниках первичной обмотки вследствие малой силы тока холостого хода незначительны и ими можно пренебречь и считать, что при холостом ходе вся мощность затрачивается только на потери в стали.
    Коэффициент трансформации трансформатора определится отношением показаний вольтметров, включенных в цепь первичной и вторичной обмоток. Создать карусель Добавьте описание
    При холостом ходе трансформатора во вторичной обмотке тока нет, следовательно, нет и падения напряжения в этой обмотке, и э. д. с. Создать карусель Добавьте описание E2, индуктируемая во вторичной обмотке, равна напряжению U2 на зажимах этой же обмотки, т. е. E2 = U20.

    Напряжение, приложенное к зажимам первичной обмотки трансформатора U1 практически уравновешивается э. д. с. E1, индуктируемой в этой обмотке магнитным потоком, и можно считать, что по абсолютной величине это напряжение равно э. д. с.:

    U1 = E1.

    Следовательно, коэффициент трансформации

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №3
     
    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №4
     

    Схема замещения трансформатора позволяет отдельно расчитывать цепи первичной и вторичных обмоток. В схему замещения трансформатора входят поля рассеивания магнитного потока, а вторичные цепи пересчитываются в первичную через коэффициенты трансформации.

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №5
     

    Для составления схемы замещения возьмём трансформатор с двумя обмотками: первичной с количеством витков W1 для подключения к сети питания и вторичной с количеством витков W2 для подключения нагрузки. Его упрощенное устройство показано на рисунке 1.

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №6
     

    Рисунок 1 Упрощенное устройство трансформатора

    Принципиальная схема подключения нагрузки к источнику питания через трансформатор приведена на рисунке 2.

    Для чего и как проводится опыт холостого хода трансформатора Покажите схему замещения и основные соотношения между током, напряжением, магнитным потоком в режиме холостого хода., изображение №7
     

    Рисунок 2 Принципиальная схема подключения нагрузки через трансформатор

    Для создания схемы замещения трансформатора нам потребуются три режима его работы: режим холостого хода (ХХ), рабочий режим (номинальный режим) и режим короткого замыкания (КЗ). Режимы холостого хода и короткого замыкания трансформатора позволяют определить значения элементов схемы замещения трасформатора. Рассмотрим работу трансформатора в этих режимах.

    Уланов Кирилл АТП-Т19