Однофазный трансформатор

Содержание

Слайд 2

ПЛАН Однофазный трансформатор Принцип действия Основные характеристики Опыты холостого хода и короткого замыкания Автотрансформаторы

ПЛАН

Однофазный трансформатор
Принцип действия
Основные характеристики
Опыты холостого хода и короткого замыкания
Автотрансформаторы

Слайд 3

Однофазным трансформатором называют статический индуктивный преобразователь, имеющий две или больше индуктивно

Однофазным трансформатором называют статический индуктивный преобразователь, имеющий две или больше индуктивно

связанных взаимно неподвижных обмоток и предназначенный для преобразования посредством электромагнитной индукции параметров электрической энергии переменного тока (напряжения, тока, частоты).
Слайд 4

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ При подключении к сети в первичной обмотке возникает переменный

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При подключении к сети в первичной обмотке возникает переменный ток

i1 , который создает переменный магнитный поток Ф, замыкающийся по магнитопроводу. Поток Ф индуцирует в обеих обмотках переменные ЭДС — е1 и е2, пропорциональные, числам витков w1 и w2 соответствующей обмотки и скорости изменения потока dФ/dt. Таким образом, мгновенные значения ЭДС, индуцированные в каждой обмотке,
е1 = - w1 dФ/dt; е2= -w2dФ/dt.
Слайд 5

Отношение мгновенных и действующих ЭДС в обмотках определяется выражением E1/E2= e1/e2=

Отношение мгновенных и действующих ЭДС в обмотках определяется выражением E1/E2= e1/e2= w1/w2.
Таким образом,

принцип действия однофазного трансформатора основывается на законе электромагнитной индукции и позволяет передавать энергию от источника к потребителю без соединения обмоток между собой проводниками.
Слайд 6

ХАРАКТЕРИСТИКИ Коэффициент трансформации трансформатора определяется отношением количества витков первичной обмотки к

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент трансформации трансформатора определяется отношением количества витков первичной обмотки к количеству

витков вторичной. Коэффициент трансформации показывает, во сколько раз трансформатор понижает поданное на него напряжение. Коэффициент трансформации понижающих трансформаторов превышает единицу, повышающих – находится в пределах от 0 до 1.
Слайд 7

Магнитопровод трансформатора представляет собой закрытый сердечник собранный из листов электротехнической стали

Магнитопровод трансформатора представляет собой закрытый сердечник собранный из листов электротехнической

стали толщиной 0,5 или 0,35мм. Перед сборкой листы с обеих сторон изолируют лаком.
По типу конструкции различают стержневой (Г-образный) и броневой (Ш-образный) магнитопроводы.
Трансформаторы различаются:
По частоте низкочастотные, высокочастотный, СВЧ.
ПО напряжению низковольтные, высоковольтные.
Слайд 8

Стержневой трансформатор состоит из двух стержней, на которых находятся обмотки и

Стержневой трансформатор состоит из двух стержней, на которых находятся обмотки и

ярма, которое соединяет стержни, собственно, поэтому он и получил свое название. Трансформаторы этого типа применяются значительно чаще, чем броневые трансформаторы.
Слайд 9

Броневой трансформатор представляет собой ярмо внутри которого заключается стержень с обмоткой.

Броневой трансформатор представляет собой ярмо внутри которого заключается стержень с обмоткой.

Ярмо как бы защищает стержень, поэтому трансформатор называется броневым.
Слайд 10

УРАВНЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Идеальный трансформатор — трансформатор, у которого отсутствуют потери

УРАВНЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО  ТРАНСФОРМАТОРА

Идеальный трансформатор — трансформатор, у которого отсутствуют потери энергии на нагрев

обмоток и потоки рассеяния обмоток. В идеальном трансформаторе все силовые линии проходят через все витки обеих обмоток, и поскольку изменяющееся магнитное поле порождает одну и ту же ЭДС в каждом витке, суммарная ЭДС, индуцируемая в обмотке, пропорциональна полному числу её витков.
Слайд 11

ОПЫТ ХОЛОСТОГО ХОДА Опыт холостого хода служит для определения коэффициента трансформации

ОПЫТ ХОЛОСТОГО ХОДА

Опыт холостого хода служит для определения коэффициента трансформации и

мощности потерь в сердечнике. В опыте холостого хода на первичную обмотку подается номинальное напряжение, а вторичная обмотка разомкнута. Под действием приложенного напряжения в первичной обмотке возникает ток холостого хода. Трансформаторы конструируют таким образом, чтобы ток холостого хода не превышал 10% от номинального тока первичной обмотки.
Слайд 12

ОПЫТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ Служит для определения мощности потерь в обмотка трансформаторы.

ОПЫТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Служит для определения мощности потерь в обмотка трансформаторы. Его

проводят при замкнутой накоротко вторичной обмотке, а к первичной обмотке подводят пониженное напряжение. Первичное напряжение плавно повышают от нуля, до тех пор, пока ток первичной обмотки не достигнет номинального значения. Полученное при этом напряжение называют напряжением короткого замыкания. У трансформатора Uвыс значение Uк составляет 5-10% от Uном,а у трансформатора Uниз 3-5% от Uном
Слайд 13

АВТОТРАНСФОРМАТОР Автотрансформатором называется трансформатор, у которого часть обмоток принадлежит одновременно первичной

АВТОТРАНСФОРМАТОР

Автотрансформатором называется трансформатор, у которого часть обмоток принадлежит одновременно первичной и

вторичной системам, а сами обмотки, помимо магнитной связи, имеют еще и связь электрическую. В случае понижающего автотрансформатора вторичная обмотка является частью первичной). В случае повышающего автотрансформатора первичная обмотка является частью вторичной. В системах авиационного оборудования применяются автотрансформаторы серии АТ.