loading
CANWIN — Inxhinieria e Bërthamës së Fuqisë. Ndërtimi i asaj që vjen më pas.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve

×
Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve

5.1 Parimi bazë i punës dhe struktura e transformatorit

5.1.1 Parimi bazë i punës së transformatorit

Transformatori ka efekt bllokues DC

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 1

Nëse fluksi kryesor magnetik ndryshon sipas ligjit të sinusit, domethënë φ(t)=φ.sinot, atëherë çdo fluks fizik

Vlera efektive e sasisë plotëson marrëdhënien e mëposhtme:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 2

Duke injoruar rezistencën e mbështjelljes dhe humbjen e bërthamës, fuqitë primare dhe sekondare ruhen, si më poshtë:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 3

kështu kanë

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 4

Raporti i kthesave ose raporti i kthesave të transformatorit,

themi se është kapaciteti i dukshëm.

Mund të shihet se transformatori realizon konvertimin e rrymës ndërsa realizon transformimin e tensionit. Gjithashtu,

Transformatori gjithashtu mund të realizojë funksionin e transformimit të impedancës.

Impedanca e ngarkesës në anën sekondare është:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 5

Nëse e shikoni ZI-në nga ana kryesore, madhësia e saj është:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 6

Struktura e një transformatori me një fazë

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 7Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 8

1- Kolona kryesore 2- Zgjedha e hekurit 3- - Mbështjellje me tension të lartë 4- ~ Mbështjellje me tension të ulët

Struktura e një transformatori trefazor

Çelësa për mbështjelljet e tensionit të lartë të transformatorëve trefazorë

1-Shtyllë me bërthamë hekuri 2-Zgjedhë hekuri

3- dredha-dredha me tension të ulët 4- - dredha-dredha me tension të lartë

1- Pllaka e emrit 2- Termometri 3- Absorbuesi i lagështirës 4- Matësi i nivelit të vajit 5- Ruajtësi i vajit 6- Kalimi i sigurisë së ajrit 7- Releja e gazit 8- Tubacioni i vajit me presion të lartë

9 tub vaji me presion të ulët 10 - çelës rubineti 11 - bërthama e rezervuarit të karburantit 12 - valvula e kullimit të vajit 13 - spirale 14 - pllaka e tokëzimit 15 - - karrocë

5.2 Vlerësimet e transformatorit

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 9

➢ Kapaciteti i vlerësuar ose kapaciteti i dukshëm Sn;

➢Tension i vlerësuar Un

Rryma e vlerësuar Iv;

➢Frekuenca nominale fn;

➢Efikasiteti i vlerësuar ηn;

Si tensioni i vlerësuar ashtu edhe rryma e vlerësuar i referohen vlerës së linjës (domethënë tensionit të linjës ose rrymës së linjës)

Ekziston marrëdhënia e mëposhtme midis të dhënave të vlerësuara:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 10

Në formulë, m përfaqëson numrin e fazave të transformatorit;

U1Nφ dhe I1Nφ përfaqësojnë përkatësisht vlerat e fazës së tensionit dhe rrymës nominale.

Për transformatorët njëfazorë:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 11

Për transformatorët trefazorë:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 12

5.3 Analiza e funksionimit pa ngarkesë të transformatorëve

përkufizim:

Pa ngarkesë e transformatorit i referohet gjendjes së funksionimit në të cilën dredha-dredha primare është e aplikuar me tension AC dhe dredha-dredha sekondare është e hapur, domethënë, ana sekondare është e hapur (domethënë, rryma është zero).

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 13

5.3.1 Marrëdhënia elektromagnetike e transformatorëve gjatë funksionimit pa ngarkesë

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 14

Shkruar në formë fazore si:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 15

Si përfundim:

Madhësia e potencialit të induktuar në mbështjellje është proporcionale me frekuencën, numrin e kthesave të mbështjelljes dhe amplitudën e fluksit magnetik; në fazë, potenciali i induktuar në mbështjelljen e transformatorit mbetet prapa fluksit kryesor magnetik.

Kur tensioni i vlerësuar aplikohet në mbështjelljen primare, tensioni i qarkut të hapur të mbështjelljes sekondare specifikohet si tensioni i vlerësuar i anës sekondare, përkatësisht në këtë mënyrë, raporti i transformimit të transformatorit mund të merret si:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 16

5.3.2 Ekuivalenti i parametrave elektrikë të qarkut magnetik

Ideja themelore:

Problemi i qarkut magnetik të përfshirë në transformator shndërrohet në një problem qarku, dhe më pas transformatori llogaritet sipas teorisë së qarkut të unifikuar.

Për fluksin e rrjedhjes:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 17

Pastaj X1δ ose L1δ, mund të përdoret për të reflektuar qarkun magnetik të rrjedhjes. (si konstante, pse?)

Për fluksin kryesor:

Së pari, prezantohet koncepti i rrymës ekuivalente të valës sinusoidale, dhe rryma jo-sinusoidale pa ngarkesë zëvendësohet me rrymë ekuivalente të valës sinusoidale.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 18

(a) Diagrama fazore (b) Qarku ekuivalent (c) Qarku ekuivalent

për një transformator ideal:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 19

5.3.3 Ekuacioni i balancimit të tensionit pa ngarkesë, diagrami fazor dhe diagrami i qarkut ekuivalent të transformatorit

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 20Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 21

Si përfundim:

Faktori i fuqisë së anës primare është më i ulët kur transformatori funksionon pa ngarkesë. Prandaj,

Transformatorët në përgjithësi nuk lejojnë funksionimin pa ngarkesë ose me ngarkesë të lehtë.

5.4 Analiza e funksionimit të ngarkesës së transformatorit

Pasi transformatori është i ngarkuar, rryma në anën sekondare nuk është më zero, duke rezultuar në ndryshime në procesin elektromagnetik brenda bërthamës.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 22

5.4.1 Ekuacioni i ekuilibrit të potencialit magnetik kur transformatori është nën ngarkesë

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 23

5.4.1 Ekuacioni i ekuilibrit të potencialit magnetik kur transformatori është nën ngarkesë

Pa ngarkesë/ngarkesëNjë punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 24

Formula e mësipërme mund të kuptohet si: Ndërsa rryma e ngarkesës rritet, potenciali (ose rryma) magnetike përkatëse duhet të rritet në anën primare për të kompensuar potencialin magnetik të anës sekondare, në mënyrë që të ruhet fluksi magnetik ose potenciali magnetik i pandryshuar në mungesë të ngarkesës. Pra, ekzistojnë:

Si përfundim:

Pasi transformatori ngarkohet, rryma në anën primare rritet. Sa më e madhe të jetë ngarkesa (rryma) e kërkuar në anën sekondare, aq më e madhe është rryma e furnizuar në anën primare. Kjo do të thotë, transformatori mund të konsiderohet si një ekuilibër midis ofertës dhe kërkesës.

5.4.2 Parametrat elektrikë ekuivalentë të qarkut magnetik të rrjedhjes sekondare pas ngarkesës së transformatorit

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 25

X₂δ ose Ḯ₂ mund të përdoren për të pasqyruar situatën e qarkut magnetik të rrjedhjes së anës sekondare.

5.4.3 Marrëdhënia elektromagnetike kur transformatori është nën ngarkesë

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 26

5.5 Ekuacionet bazë, qarqet ekuivalente dhe diagramet fazore të transformatorëve

5.5.1 Ekuacioni bazë i transformatorit është ekuivalent me analizat dhe parametrat e ndryshëm në seksionin e mëparshëm, dhe faza

Ekuacionet Bazë të Transformatorit në Formë Sasiore

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 27

5.5.2 Qarku ekuivalent për funksionimin e ngarkesës së transformatorit

Sipas ekuacioneve bazë të mëparshme, mund të kryhen analiza dhe llogaritje të ndryshme të transformatorit, por llogaritjet janë relativisht të vështira. Në inxhinieri, ai në përgjithësi shndërrohet në një qark ekuivalent për të zëvendësuar transformatorin aktual.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 28

Ana primare dhe sekondare e qarkut ekuivalent janë elektrikisht të pavarura nga njëra-tjetra. Për të thjeshtuar llogaritjen, numri i spirave të dredhjes në anën sekondare zakonisht rritet nga N në 1, në mënyrë që çdo madhësi fizike në anën sekondare të ndryshojë në përputhje me rrethanat. Ky proces quhet edhe konvertim.

Parimi i konvertimit:

Para dhe pas konvertimit, marrëdhënia elektromagnetike duhet të mbahet e pandryshuar, përkatësisht:

(1) Potenciali magnetik para dhe pas konvertimit duhet të mbetet i pandryshuar;

(2) Energjia elektrike dhe humbja para dhe pas konvertimit duhet të mbeten të pandryshuara.

(1) Konvertimi i tensionit (konvertoni E₁njësoj si E₂)

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 29

(2) Konvertimi i rrymës (për të siguruar që potenciali magnetik të mbetet i pandryshuar)

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 30

(3) Konvertimi i impedancës (për të siguruar që marrëdhënia e transferimit të energjisë të mbetet e pandryshuar, duke përfshirë fuqinë aktive dhe reaktive)

Fuqia AktiveNjë punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 31

Fuqia reaktive

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 32

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 33

5.5.3 Diagrama fazore kur transformatori është nën ngarkesë Diagrama fazore jo vetëm që tregon marrëdhënien elektromagnetike të transformatorit, por gjithashtu mund të shohë në mënyrë intuitive madhësinë dhe marrëdhënien e fazës së secilës madhësi fizike në transformator.

Duke supozuar se parametrat e qarkut janë të njohur dhe madhësia dhe faza e ngarkesës janë dhënë, diagrami fazor mund të vizatohet sipas disa hapave.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 34

Si përfundim:

Pasi transformatori të jetë i ngarkuar, këndi i faktorit të fuqisë së anës primare zvogëlohet dhe faktori i fuqisë përmirësohet.

5.6 Testimi dhe matja e parametrave të qarkut ekuivalent të transformatorit Qarku ekuivalent mund të përdoret për të analizuar performancën operative të transformatorit. Së pari, parametrat në qarkun ekuivalent duhet të jenë të njohur.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 35

Testi pa ngarkesë -> raporti i transformimit k, impedanca e ngacmimit

Testi i qarkut të shkurtër → impedanca e qarkut të shkurtër

5.7 Llogaritja e karakteristikave të funksionimit në gjendje të qëndrueshme të transformatorëve

5.7.1 Karakteristikat e jashtme dhe shkalla e ndryshimit të tensionit të transformatorëve

Përkufizimi i karakteristikave të jashtme (që pasqyrojnë cilësinë e furnizimit me energji të transformatorit në ngarkesë)

Kurba e marrëdhënies midis tensionit të terminalit të anës sekondare të transformatorit dhe rrymës së ngarkesës së anës sekondare në kushtet e tensionit të vlerësuar të furnizimit me energji dhe një faktori të caktuar të fuqisë së ngarkesës.

Karakteristikat tipike të jashtme të transformatorëve nën ngarkesa të ndryshme

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 36

Përkufizimi i Shkallës së Ndryshimit të Tensionit:

Nën kushtet e tensionit të vlerësuar të furnizimit me energji dhe faktorit të caktuar të fuqisë së ngarkesës, përqindja e ndryshimit të tensionit të terminalit të anës sekondare nga pa ngarkesë në ngarkesë të vlerësuar, përkatësisht:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 37

∆u

Faktorët e brendshëm: xᶄ, rᶄ → parametrat strukturorë të transformatorit

Faktorë të jashtëm: cosφ2, β-→specifike për ngarkesën, madhësia e ngarkesës

Diskutim: Transformatori është përgjithësisht rᶄ: shumë më i vogël se xᶄ, ju lutemi referojuni Shembullit (5-1)

Për ngarkesë të pastër rezistive, cosφ2=1, sinφ2=0, kështu që ∆u është i vogël;

Për ngarkesat induktive,

cosφ2>0, sinφ2>0, pra: ∆u>0,

domethënë, me rritjen e rrymës së ngarkesës, tensioni në anën sekondare zvogëlohet shumë;

Për ngarkesë kapacitive, cosφ2>0, sinφ2<0, nëse |rᶄ cosφ2|<| xᶄ sinφ2|,Atëherë: ∆u<0,

duke treguar se me rritjen e rrymës së ngarkesës I2, tensioni në anën sekondare mund të jetë

mund të ngrihet.

Zbatimi i ngarkesës kapacitive në tensionin e terminalit sekondar të transformatorit:

(1) Kompensimi i fuqisë reaktive, përmirësimi i faktorit të fuqisë dhe zvogëlimi i humbjeve në linjë

(2) Rritja e tensionit të rrjetit elektrik të fabrikës për të zgjidhur problemin e ngarkesës së rëndë të fabrikës dhe rënies së tensionit të rrjetit elektrik

5.7.2 Karakteristikat e efikasitetit të transformatorëve.

Efikasiteti i një transformatori përcaktohet si:

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 38

Faktorët ndikues të η

Faktorët e brendshëm: parametrat strukturorë të transformatorit siç janë parametrat e ngacmimit dhe qarkut të shkurtër

Faktorët e jashtëm: cosφ2, natyra e ngarkesës β, madhësia e ngarkesës

Karakteristika e efikasitetit përcaktohet si:

Nën kushtin e tensionit të vlerësuar dhe një faktori të caktuar të fuqisë së ngarkesës,

η= f(I2)

(orη = f(β) ).

Efikasiteti i vlerësuar i transformatorit është përgjithësisht më i lartë

Shumica e tyre janë mbi 95%, dhe transformatorët e mëdhenj mund të arrijnë 99%. Motori AC ka një pjesë rrotulluese, efikasiteti është më i ulët.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 39

Zgjidh për efikasitetin maksimal të transformatorit:Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 40Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 41

5.8 Probleme të Veçanta të Transformatorëve Trefazorë

Kapitujt e mëparshëm morën si shembull një transformator njëfazor për të studiuar ekuacionet bazë, qarqet ekuivalente dhe metodat e llogaritjes së performancës së transformatorit, të cilat janë të zbatueshme edhe për transformatorët trefazorë.

Transformatorët trefazorë kanë gjithashtu problemet e tyre të veçanta:

➢Metoda e lidhjes

➢Struktura e qarkut magnetik

5.8.1 Metoda e lidhjes dhe grupi i lidhjes së transformatorit trefazor

(1) Metoda e lidhjes

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 42

(a) lidhje yll (b) lidhje delta

Rregullorja:

Shkronjat e mëdha (A, B, C, N) përfaqësojnë katrorin origjinal;

shkronja të vogla (x, y, z,n) në emër të palës që paguan;

(2) Lidhja e grupeve

Në transformatorët trefazorë, grupet zakonisht përdoren për të përfaqësuar ndryshimin e fazës midis tensioneve primare dhe sekondare të transformatorit trefazorë: θ=(EABEab), që është një shumëfish i 30°, saktësisht midis orëve në sipërfaqen e orës. Prandaj, marrëdhënia e fazës midis potencialeve të telit të mbështjelljes së tensionit të lartë dhe të ulët të transformatorit trefazorë shprehet përgjithësisht me "shënimin e orës", domethënë, numrin e grupit.

Si të përcaktohet grupi:

Përdorni potencialin e vijës së anës së lartë EAB si një akrep të gjatë, duke treguar potencialin e vijës së anës së ulët "12" në sipërfaqen e orës.

Eab është një gjilpërë e shkurtër, dhe numri që tregon është numri i grupit të lidhjes së transformatorit trefazor.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 43

A. Grupi i lidhjes së transformatorit njëfazor

Koncepti me të njëjtin emër:

Kur e njëjta bërthamë hekuri mbështillet me dy spirale, në mënyrë që të reflektohen dy spiralet në të njëjtën bërthamë hekuri

Marrëdhënia e drejtimit të mbështjelljes midis spiraleve zakonisht prezanton konceptin e "fundit me të njëjtin emër".

E njëjta anë e emrit thotë:

Dy bobina në të njëjtën bërthamë janë të lidhura nga i njëjti fluks magnetik. Kur fluksi magnetik është alternativ, nëse potenciali i menjëhershëm i induktuar nga njëri skaj i një bobine është pozitiv në krahasim me skajin tjetër të të njëjtës bobinë, dy terminalet që janë të dy pozitivë janë. Është terminali me të njëjtin emër, i cili përfaqësohet nga "*",

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 44

(a) Mbështjellje në të njëjtin drejtim (b) Mbështjellje në drejtim të kundërt

Për transformatorët njëfazorë, skaji kryesor i pështjellës së tensionit të lartë shënohet me A dhe skaji i bishtit shënohet me X; skaji kryesor i pështjellës së tensionit të ulët shënohet me a dhe skaji i bishtit shënohet me X.

Rregullorja:

Drejtimi pozitiv i potencialit është nga fundi i kokës në fundin e bishtit.

Në transformator, skaji me të njëjtin emër mund të përdoret si skaji kryesor, ose skaji me të njëjtin emër mund të përdoret si skaji kryesor. Figurat a dhe b më poshtë tregojnë përkatësisht marrëdhënien e fazës midis potencialeve primare dhe sekondare në këto dy raste.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 45

(a) Skaji me të njëjtin emër shënohet si skaji kryesor (b) Skaji me të njëjtin emër shënohet si skaji kryesor

Nëse përdoret metoda e identifikimit në të cilën skaji me të njëjtin emër shënohet si skaji kryesor (shih Figurën a), grupi i transformatorëve njëfazorë është I, i0; për I, i6.

B. Grupi i lidhjes së transformatorit trefazor

Nëpërmjet marrëdhënies fazore midis potencialeve primare dhe sekondare të transformatorit njëfazor (ose potencialeve fazore primare dhe sekondare të transformatorit trefazor), mund të përcaktohet më tej marrëdhënia fazore midis potencialeve primare dhe sekondare të transformatorit trefazor, domethënë grupi i lidhjes.

(1) Lidhje Y/Y transformator trefazor

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 46Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 47

(2) Lidhje Y/△ transformator trefazor

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 48

Hapat e përgjithshëm për të përcaktuar grupin e transformatorëve trefazorë:

(1) Vizatoni diagramin fazor të potencialit të mbështjelljes anësore të tensionit të lartë;

(2) Përputhni pikën a dhe pikën A, dhe vizatoni potencialin fazor të boshtit të dredhjes së tensionit të ulët sipas marrëdhënies fazore midis dredhjeve të tensionit të lartë dhe të ulët në të njëjtën kolonë kryesore.

(3) Sipas metodës së lidhjes së spirales me tension të ulët, vizatoni diagramin fazor të potencialit të dy fazave të tjera të spirales me tension të ulët;

(4) Përcaktoni EB dhe E nga diagramet fazore të potencialit të mbështjelljeve të tensionit të lartë dhe të ulët. midis

Marrëdhënia fazore e transformatorit trefazor merret, dhe numri i grupit të lidhjes së transformatorit trefazor.

Y/Y,△/△ një grup çift

Y/△,Y/△ një varg tek

Ekzistojnë pesë grupe standarde bashkimi që përdoren zakonisht:

Y, yn0, Y, d11, YN, d11, YN, y0, Y, y0, tre të parat janë më të përdorurit.

5.8.2 Struktura e qarkut magnetik të transformatorit trefazor

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 49

Karakteristikat e transformatorëve të grupit trefazorë: qarqet magnetike të secilës fazë janë të pavarura nga njëra-tjetra.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 50

Karakteristikat e transformatorit me bërthamë trefazore: qarqet magnetike të secilës fazë janë të lidhura me njëra-tjetrën.

5.8.3 Përputhja e saktë e lidhjes së mbështjelljes dhe strukturës së qarkut magnetik të transformatorit trefazor

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 51

Fluksi i valës sinusoidale korrespondon me rrymën maksimale të valës. Rryma e valës sinusoidale korrespondon me fluksin e valës së sipërme të sheshtë.

në përfundim:

Për të siguruar që forma e valës së potencialit të fazës është sinusoidale, fluksi kryesor magnetik i secilës fazë duhet të ndryshojë sipas ligjit sinusoidal. Në këtë kohë, kërkohet që rryma e ngacmimit të jetë një valë kulmore, domethënë, rruga e rrymës së tretë harmonike duhet të sigurohet në lidhjen e qarkut. (pse?)

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 52

Fluksi i valës me majë të sheshtë - (derivimi) - potenciali i valës së pikut, nëse piku është shumë i madh, mund të prishë izolimin e mbështjelljes.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 53

Duke marrë parasysh që qarqet magnetike të secilës fazë të transformatorit të grupit janë të pavarura nga njëra-tjetra, ato nuk janë të lidhura me njëra-tjetrën. Fluksi magnetik harmonik i tretë që përmbahet në fluksin magnetik kryesor është i njëjtë me fluksin magnetik themelor të valës dhe qarkullon në qarkun magnetik kryesor të secilit transformator faze, duke shkaktuar kështu një potencial harmonik të tretë me amplitudë më të lartë në mbështjelljet primare dhe sekondare, duke rezultuar në Forma e valës së potencialit të fazës është një valë me majë të mprehtë (e marrë nga derivimi i fluksit magnetik të valës me majë të sheshtë). Maja e potencialit të fazës së valës kulmore mund të prishë izolimin e mbështjelljes.

Duke marrë parasysh që qarqet magnetike të secilës fazë të transformatorit të bërthamës janë të lidhura me njëra-tjetrën, faza e fluksit magnetik harmonik të tretë në fluksin magnetik kryesor të valës trefazore me majë të sheshtë është e njëjtë, dhe është e pamundur të qarkullojë në qarkun magnetik të bërthamës kryesore të hekurit. Formohet një qark magnetik i mbyllur, duke bërë që potenciali harmonik i tretë i induktuar nga fluksi magnetik harmonik i tretë në mbështjelljet primare dhe sekondare të jetë i vogël, dhe forma e valës së potencialit të fazës është ende afër një vale sinusoidale.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 54

në përfundim:

(1) Pështjella trefazore e transformatorit të strukturës grupore trefazore nuk mund të lidhet me Y/Y;

(2) Mbështjellja trefazore e transformatorit me strukturë bërthame trefazore mund të lidhet me Y/Y, por kapaciteti nuk duhet të jetë shumë i madh.

Njëra anë e dredhjes është e lidhur në një deltë, dhe rryma e tretë harmonike ka një shteg. Prandaj, pavarësisht nëse qarku magnetik është një lloj grupi apo një strukturë e tipit bërthamë, dredhjet trefazore mund të lidhen me △/Y.

Njëra anë e mbështjelljes është e lidhur në formë Y, dhe rryma e tretë harmonike nuk mund të rrjedhë në të, por fluksi magnetik harmonik i tretë i gjeneruar nga rryma e valës sinusoidale do të induktojë rrymën e tretë harmonike në mbështjelljen sekondare (lidhje delta) (shih figurën më poshtë). ), gjithashtu mund të sigurojë që forma kryesore e valës së fluksit magnetik të jetë afër sinusoidales, kështu që potenciali i fazës së induktuar është gjithashtu sinusoidal. Mund të shihet se efekti i lidhjes trekëndore në të njëjtën anë primare është i ngjashëm.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 55

në përfundim:

Për mbështjelljet trefazore të lidhura 0/Y (ose Y/0), mund të përdoret për transformatorët trefazorë të strukturës grupore ose transformatorët trefazorë të strukturës grupore.

në përfundim:

Për të siguruar që potenciali i fazës është sinusoidal, është mirë të përdorni një lidhje delta në njërën anë të transformatorit trefazor.

5.9 Transformatorë të veçantë në sistemet elektrike të tërheqjes

5.9.1 Autotransformatorët

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 56

(a) Diagrami skematik i strukturës (b) Diagrami i lidhjes së mbështjelljes

Karakteristikat: Ekziston një dredhje e përbashkët midis dredha-dredhave anësore primare dhe sekondare, e cila çon jo vetëm në çiftëzimin magnetik, por edhe në lidhjen elektrike midis dredha-dredhave anësore primare dhe sekondare.

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 57

Si përfundim:

Kapaciteti i autotransformatorit përbëhet nga dy pjesë:

(1) Fuqia elektromagnetike U2nIl2: është fuqia e transmetuar në ngarkesë nëpërmjet çiftëzimit elektromagnetik midis mbështjelljes Aa dhe boshtit të mbështjelljes së përbashkët;

(2) Fuqia e përçuar U2nI1N: është fuqia elektrike e transmetuar direkt në ngarkesë nëpërmjet boshtit të përbashkët të mbështjelljes.

➢Kapaciteti elektromagnetik < kapaciteti nominal

Madhësi e vogël, konsum i ulët hekuri dhe bakri, efikasitet i lartë

Raport i vogël

Rryma e pjesës së përbashkët është më e vogël se vlerësimi i anës sekondare

Hendeku nuk është i dukshëm, ekonomia është zvogëluar

➢Ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë elektrike, izolimi i brendshëm dhe mbrojtja nga mbitensioni duhet të forcohen.

5.9.2 Transformator

Transformator tensioni - matja e tensionit të lartë me matës tensioni të ulët

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 58

Masa paraprake:

Njëri skaj i anës dytësore duhet të jetë i tokëzuar; (për të siguruar sigurinë dhe për të parandaluar akumulimin e ngarkesës statike që ndikon në lexim)

Ana sekondare nuk duhet të lidhet shkurt, përndryshe transformatori i tensionit do të digjet. (Mund ta rrisë rrymën nëse mund të ulet).

Transformatori i rrymës 1 - Matni rrymën e madhe me ampermetër të ulët

Një punim për të shpjeguar modelimin dhe analizën karakteristike të transformatorëve 59

Masa paraprake:

➢ Njëri skaj i anës dytësore duhet të jetë i tokëzuar; (për të siguruar sigurinë dhe për të parandaluar akumulimin e ngarkesës statike që ndikon në lexim)

➢ Ana sekondare nuk mund të hapet, përndryshe do të shkaktohet një rritje më e lartë e tensionit në anën sekondare për shkak të numrit të madh të spirave në anën sekondare, dhe izolimi i mbështjelljes së transformatorit do të prishet. (Tensioni mund të rritet nëse rryma mund të ulet)

prev
Pjesëmarrja në MIDDLE ELECTRICITY LINDJE në Mars
Canwin ju uron një Vit të Ri të Gëzuar 2022!
i ardhshëm
i rekomanduar për ju
Na kontaktoni
E specializuar në kërkimin dhe zhvillimin e linjave të prerjes në gjatësi të fletëve të çelikut silikoni, transformatorëve të fuqisë, linjave të prerjes së fletëve të çelikut silikoni dhe makinave të mbështjelljes së fletëve të transformatorëve, kompania operon me një theks të fortë në inovacion dhe inxhinieri precize.
Na kontaktoni
Kontaktoni Shitjet në Znj. Flora Lu
Celular:+86 1370-228-2846
Tel: (+86) 750-887-3161
Faks: (+86) 750-887-3199
Email:info@canwinsg.com
Shtimi i zyrës: Nr. 1 Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, China 529700
Adresa e zyrës në Singapor: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapore 658079
Të drejtat e autorit © 2026CANWIN | Harta e faqes
Customer service
detect