Файл: 1. Электроэнергетическая система, электрическая сеть, их назначение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 348

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
напряжением короткого замыкания (Uк).Активная мощность, потребляемая трансформатором в опыте к.з., целиком расходуется на нагрев его обмоток. Потери в стали при этом ничтожны из-за малости приложенного напряжения (UкUном). Поэтому можно считать, что в опыте к.з.:кз=3I2номrТ= ; S= UI; I= ;откуда Напряжение короткого замыкания (Uк) складывается из двух составляющих: Первая составляющая – падение напряжения в активном и вторая составляющая – в индуктивном сопротивлениях от тока, протекающего в режиме к.з. В крупных трансформаторах rТxТ.Пренебрегая падением напряжения в активном сопротивлении можно считать:Uк%Ur%= ; Uф= ;откуда хТ= ;хТ=хТ – в Ом, при Uном – кВ, Sном – МВА.Передача мощности через трансформаторы сопровождается потерями мощности в активном и реактивном сопротивлениях его обмоток, а также с потерями связанными с намагничиванием стали.Потери, возникающие в обмотках, зависят от протекающего по ним тока; потери, идущие на намагничивание, определяются приложенным напряжением и в первом приближении может быть приняты неизменными и равными потерям х.х.Суммарные потери мощности в трансформаторе:РТ=3I22rТ+Рхх= QТ=3I22xТ+Qxx=Qxx

– выразить через каталожные данные.

Когда напряжение U2 неизвестно, принимают U2=Uном, к которому приведены сопротивления rТ и хТ.
34.Опыт холостого хода для двухобмоточного трансформатора.

Проводимости ветви намагничивания определяются результатами опыта х.х. В этом опыте размыкается вторичная обмотка, а к первичной подводится номинальное напряжение. Ток в продольной части схемы замещения равен нулю, а к поперечной приложено Uном. Трансформатор потребляет в этом режиме только мощность, равную потерям холостого хода.



Как следует из схемы замещения, ток и мощность, потребляемая трансформатором в этом режиме, определяется параметрами цепи намагничивания

ххU2номgТ

QxxU2номвТ, откуда

gТ= ; вТ= .

Н
амагничивающая мощность Qхх обычно принимается равной полной мощности х.х. трансформатора Sхх в виду малости потерь активной мощности хх в сравнении с Qхх.

QххSххI или Ixx

Мощность Sхх в относительных единицах равна току холостого хода в процентах, который указывается в каталожных данных.

I=

Проводимости gТ и вТ схемы замещения трансформатора определяются по результатам опыта х.х., в котором при разомкнутой вторичной обмотке к первичной обмотке трансформатора подводиться номинальное напряжение.

Для каждого трансформатора известны следующие параметры (каталожные данные) к ним относятся:

Потери к.з. Рк.з., [кВт];

Потери х.х. Рхх, [кВт];

Напряжение короткого замыкания Uк, %;

Ток холостого хода Ixx=I, %.

35.Параллельная работа n одинаковых двухобмоточных трансформаторов.


При работе “n” одинаковых трансформаторов их эквивалентное сопротивление уменьшается  в “n” раз, тогда как потери на намагничивание увеличиваются  в “n” раз.

При этом: РТ

QТ

Потери мощности могут быть найдены по каталожным параметрам трансформаторов без предварительного вычисления сопротивлений rТ и хТ.

Поскольку потери к.з. кз определяются при номинальном токе трансформатора.

кз=3I2номrТ,

а при любом другом токе потери активной мощности в обмотках:(потери в меди)

м=3I22rТ,

то справедлива зависимость:



Тогда при одном трансформаторе из (*) при известной реальной загрузке трансформаторов получим: м=кз

При работе “n” одинаковых трансформаторов: Т=

Подставив выражение для реактивного сопротивления (5) в (7) получим:

QТ= :(12)
3
6.Схема замещения трехобмоточного трансформатора.


Условное обозначение:

Имеет три обмотки, связывает сети трех напряжений.

Обмотки между собой имеют электромагнитную связь.

Схема замещения трехобмоточного трансформатора:













  С хему замещения можно отобразить в упрощенном виде, где идеальные трансформаторы отсутствуют и сопротивления представлены в виде комплексных значений:где r1r2r3 – активные сопротивления трех обмоток трансформатора, приведенные к напряжению первичной обмотки;х1х2х3 – условные индуктивности рассеяния обмоток

, также приведенные к напряжению первичной обмотки.
37.Определение параметров схемы замещения трехобмоточного трансформатора.

Параметры цепи намагничивания 3-х обмоточных трансформаторов определяется аналогично двухобмоточным.

Если в опытах к.з. при замыкании одной обмотки и отсутствии нагрузки у другой, замерить напряжение к.з. Uк(1-2), Uк(1-3), Uк(2-3) и потери мощности, то по формулам, полученным выше, можно определить суммарные сопротивления двух последовательно включенных лучей схемы замещения 3-х обмоточного трансформатора. При замыкании накоротко обмотки 2 и включения трансформатора под напряжение через обмотку 1 можно найти:r12=r1+r2=

x12=x1+x2=

Другие опыты к.з. позволяют аналогично определить суммарные сопротивления:

(15)

Из систем уравнений (14) и (15) следует, что:



Значения напряжений к.з. Uк(1-2), Uк(1-3), Uк(2-3) нормированы и приводятся в каталожных данных.

Значение потерь к.з. дается в таблицах. В первом случае активные сопротивления обмоток могут быть найдены в предположении, что эти сопротивления приведены к одной ступени трансформации, обратно пропорциональны номинальным мощностям соответствующих обмоток, и отвечающие наибольшим потерям мощности. Приводятся три значения потерь: кз(1-2), кз(1-3), кз(2-3).


38.Виды исполнений трехобмоточных трансформаторов.Трехобмоточные  тр-ры имеют несколько исполнений. В одном из них каждая из обмоток тр-ра рассчитана на номинальную мощность. Есть возможность по любым двум обмоткам при отключенной третьей передавать полную номинальную мощность.Соотношение мощностей обмоток у такого тр-ра 100/100/100%Есть исполнение у новых трансформаторов, где соотношение мощностей  100/50/50% 100/67/33%т100/33/67%50% или 67% или 33% соответствуют загрузке соответствующих обмоток на 50 или 67 или 33% от номинальной мощности тр-ра.Выбор исполнения трехобмоточного тр-ра зависит от соотношения между мощностями нагрузок, питающихся от различных обмоток тр-ра.39.Схема замещения трансформатора с расщепленной обмоткой низшего напряжения.Соединяет ветви двух напряжений.НАПРИМЕР: 110/10,5/10,5кВ или (110-ВН; 10,5-НН1; 10,5-НН2). Соединяет сети ВН и двух ближайших (одного класса) напряжений.НАПРИМЕР: 110/10,5/6,3кВ (110-ВН; 10,5-НН1; 6,3-НН2). Типы: ТРДН, ТРДЦН.Мощность каждой обмотки низшего напряжения составляет часть номинальной мощности (1/2 Sном). Допускается любое распределение нагрузки между ветвями расщепленной обмотки (одна ветвь может быть полностью нагружена, а вторая отключена или обе ветви нагружены полностью).Схема замещения трансформатора с расщепленной обмоткой низшего напряжения.40.Определение параметров схемы замещения трансформатора с расщепленной обмоткой низшего напряжения.Соединяет ветви двух напряжений. НАПРИМЕР: 110/10,5/10,5кВ или (110-ВН; 10,5-НН1; 10,5-НН2).Соединяет сети ВН и двух ближайших (одного класса) напряжений.НАПРИМЕР: 110/10,5/6,3кВ (110-ВН; 10,5-НН1; 6,3-НН2). Типы: ТРДН, ТРДЦН.Мощность каждой обмотки низшего напряжения составляет часть номинальной мощности (1/2 Sном). Допускается любое распределение нагрузки между ветвями расщепленной обмотки (одна ветвь может быть полностью нагружена, а вторая отключена или обе ветви нагружены полностью).