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
– 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:
| | |
| | |
, 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).