Лекція 7
Тема: Трансформатори
План лекції
1. Призначення і будова трансформатора.
2. Принцип дії трансформатора.
3. Рівняння напруг в обмотках трансформатора.
4. Рівняння струмів в обмотках трансформатора.
5. Векторна діаграма напруг і струмів трансформатора.
6. Потужність і втрати потужності у трансформаторі.
7. Зміна напруг на затискачах вторинної обмотки трансформатора при навантаженні.
8. Залежність ККД трансформатора від коефіцієнта струму навантаження.
1. Призначення і будова трансформатора
За призначенням і конструкцією трансформатори різноманітні, але за своєю основою вони мають однакові фізичні процеси і принцип дії. Тому можна вивчати їх на прикладі простішого варіанта - однофазного двохобмоткового трансформатора, конструкція якого подана на рис. 9.1. Тут показані основні частини трансформатора: 1 і 2 - багатовиткові котушки з мідного ізольованого проводу, намотаного на каркаси; 3 - шихтоване осердя із тонколистової електротехнічної сталі (товщина пластин 0,2...0,5 мм).
Рис. 9.1
Обмотки відрізняються кількістю витків. Обмотка з більшою кількістю витків ωВН - обмотка вищої напруги (ВН), з меншою кількістю витків ωнн - обмотка нижчої напруги (НН).
Рис. 9.2
Найважливіший параметр трансформатора - коефіцієнт трансформації - відношення кількості витків відповідних обмоток:
На рис. 9.2 зображена фізична модель трансформатора, де в обмотках показані умовні кількості витків, а реально кількості витків можуть обчислюватися в сотнях і тисячах.
Обмотка, яка включається в мережу або до джерела (винятково зі змінною напругою), називається первинною. Обмотка, до якої підключено навантаження (подано повним опором ZH) - вторинна.
Величини, що відносяться до первинної обмотки - первинні: Uv Iv wl - напруга, струм, кількість витків та ін., що відносяться до вторинної обмотки - вторинні - відповідно U2,12, w2 та ін.
Якщо w1>w2, то (як буде показано далі) UX>U2, отже трансформатор понижує напругу, при цьому струми підпорядковані зворотному співвідношенню J1<72. Якщо wx<w2, то uг<u2 - трансформатор підвищує напругу, відповідно І1>I2.
Трансформатори мають властивість оборотності - один і той же трансформатор можна використовувати як підвищувальний і знижувальний щодо напруги: все залежить від того, яка з обмоток приєднана до джерела. Тобто первинною може бути як обмотка ВН, так і обмотка НН.
Густина струму в обох обмотках приймається звичайно однаковою і на рівні 2...5 А/мм2. Тому, чим більше струм, тим більший поперечний переріз провідника. І в підсумку в обмотці з меншою кількістю витків провід товщий і навпаки.
2. Принцип дії трансформатора
Принцип дії трансформатора побудовано на явищі електромагнітної індукції (8.10). Розглянемо цей принцип як логічну структуру взаємного породження величин, використовуючи рис. 9.2.
При приєднанні первинної обмотки до джерела змінного струму під дією первинної синусоїдної напруги u1 в первинній обмотці виникає змінний струм i1. MPC цієї обмотки Fx=i1w1 збуджує в осерді змінний магнітний потік, який, як і в котушці зі сталевим осердям (8.37), є синусоїдним: Ф=Фmsinωt, де ω = 2πf; f - частота всіх величин у трансформаторі.
У відповідності із законом електромагнітної індукції змінний магнітний потік індукує у вторинній обмотці ЕРС (8.31) і (8.38):
діюче значення якої аналогічно (8.40):
Вторинну обмотку тепер можна розглядати як вторинне джерело електроенергії. Під дією ЕРС е2 на затискачах вторинної обмотки виникає змінна напруга и2, яка подається і на навантаження. У підсумку в контурі, що утворюється вторинною обмоткою і навантаженням, виникає змінний струм і2 і навантаження отримує електроенергію.
Як випливає із формули (9.3), ЕРС Е2 залежить від кількості витків w2, тому, в принципі, її, а отже і вторинну напругу U2, можна отримати практично будь-якої величини: як більше первинної напруги Ult так і менше. У цьому і полягає принцип дії трансформатора - підвищувати або знижувати напругу.
Описаний основний логічний ланцюжок процесу передачі електроенергії у трансформаторі супроводжується рядом неминучих супутніх явищ. Вони безпосередньо впливають на співвідношення величин у трансформаторі і визначають якість його роботи. Тому подамо і їх.
Основний магнітний потік індукує ЕРС і в первинній обмотці
з діючим значенням
Очевидно, що співвідношення ЕРС обмоток за (9.3) і (9.5)
- це той же коефіцієнт трансформації, який може збігатися з поданим раніше (9.1), або бути зворотним щодо нього.
MPC вторинної обмотки F2 = і2ω2 також створює магнітне поле, і, відповідно до правила Ленца, її магнітний потік спрямований проти потоку первинної обмотки. Тому основний потік Ф в трансформаторі є результатом спільної дії двох обмоток.
Крім того, кожна з обмоток створює пов'язаний тільки з нею магнітний потік розсіювання, відповідно Ф1роз і Ф2роз (див. рис. 9.2). Ці потоки індукують у своїх обмотках додатково ЕРС, аналогічно (8.31):
з діючими значеннями Е1роз і -Е2роз. Очевидно, що Е1роз£ Ег і Е2роз £ Е2, тому що Ф1р03 £ Ф і Ф2роз £ Ф, що відповідає розглянутому в підрозділі 8.8.
Розгляд якісних сторін процесів у трансформаторі дозволяє перейти до подання співвідношень основних величин у ньому - напруг і струмів.
3. Рівняння напруг в обмотках трансформатора
Для ілюстрацій використаємо рис. 9.3, де умовно позначено трансформатор Т, а напруги, струми і ЕРС показано як діючі значення і вказано їхні умовні позитивні напрямки. Первинна обмотка має затискачі А і X, вторинна – а і х.
Рис. 9.3
З боку первинної обмотки трансформатор є приймачем енергії. У цій обмотці індукуються ЕРС Ех (9.5) - від основного потоку Ф і Ф1роз (9.7) - від потоку розсіювання Ф1роз, зчепленого тільки з первинною обмоткою. Ці ЕРС є ЕРС самоіндукції, тому в контурі обмотки вони спрямовані проти первинної напруги і за другим законом Кірхгофа рівняння для первинної обмотки у векторній формі має вигляд:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.