Трансформаторы

Содержание

Слайд 2

Трансформатор — это статическое устройство, имеющее две или более обмотки, предназначенное

Трансформатор — это статическое устройство, имеющее две или более обмотки, предназначенное для

преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного напряжения и тока в одну или несколько других систем переменного напряжения и тока, имеющих обычно другие значения при той же частоте, с целью передачи мощности.
Слайд 3

Общее устройство и принцип работы трансформаторов

Общее устройство и принцип работы трансформаторов

Слайд 4

Обмотка, которая подключается к источнику питания, называется первичной обмоткой, а обмотка

Обмотка, которая подключается к источнику питания, называется первичной обмоткой, а обмотка

к которой подключается нагрузка — соответственно вторичной. Если со вторичной обмотки (W2) трансформатора снимается напряжение (U2) ниже, чем напряжение (U1) которое подаётся на первичную обмотку (W1), то такой трансформатор считается понижающим, а если выше — повышающим.

Металлическая часть на которой располагается электрическая обмотка (катушка), т.е. которая находится в ее центре, называется сердечником, в трансформаторах этот сердечник имеет замкнутое исполнение и является общим для всех обмоток трансформатора, такой сердечник называется магнитопроводом.

Слайд 5

Общие характеристики трансформаторов К основным техническим характеристиками трансформаторов можно отнести:

Общие характеристики трансформаторов

К основным техническим характеристиками трансформаторов можно отнести:

Слайд 6

Мощность является одним из главных параметров трансформаторов. В паспортных (заводских) данных

Мощность является одним из главных параметров трансформаторов. В паспортных (заводских) данных трансформатора

указывается его полная мощность (обозначается буквой S), она зависит от типа используемого магнитопровода, количества и диаметра витков в обмотках, то есть от массогабаритных показателей электромагнитного аппарата.

Измеряется мощность в единицах В∙А (Вольт-Ампер). 

Слайд 7

Формулы расчета мощности: Входная мощность: S1=U1х I1 ,ВА; Выходная мощность: S2=U2х

Формулы расчета мощности:
Входная мощность: S1=U1х I1 ,ВА;
Выходная мощность: S2=U2х I2 ,ВА;
где:
I1,I2 — соответственно, токи в первичной и вторичной

обмотках трансформатора в Амперах;
U1,U2 — соответственно, напряжения первичной и вторичной обмоток трансформатора в Вольтах.
Слайд 8

Полная мощность состоит из активной (P) и реактивной (Q) мощностей: Активная

 Полная мощность состоит из активной (P) и реактивной (Q) мощностей:
Активная мощность

определяется по формуле: 
  P=U х I х cosφ ,Ватт (Вт)
Реактивная мощность определяется по формуле:
    Q=U х I х sinφ ,вольт-ампер реактивный (Вар)
Коэффициент мощности:   cosφ=P/S;
Коэффициент реактивной мощности:   sinφ=Q/S
Слайд 9

Формулы расчета КПД (η) трансформатора: КПД определяет величину потерь в трансформаторе

Формулы расчета КПД (η) трансформатора:
КПД определяет величину потерь в трансформаторе или

иными словами эффективность работы трансформатора и определяется оно отношением выходной мощности (P2) к входной (P1):
η=P2/P1

Чем ближе КПД к 100% тем лучше, т.е. идеальный трансформатор — это трансформатор в котором P2=P1, однако в реальности из-за потерь в трансформаторе выходная мощность всегда ниже входной.

Слайд 10

P1 — активная мощность, потребляемая трансформатором от источника; P2 — активная

P1 — активная мощность, потребляемая трансформатором от источника;
P2 — активная (полезная)

мощность, отдаваемая трансформатором приемнику;
∆Pэл  — электрические потери в обмотках трансформатора;
∆Рм  — магнитные потери в магнитопроводе трансформатора;
∆Рдоп — дополнительные потери в остальных элементах конструкции.
Слайд 11

Первичное номинальное напряжение U1н — это напряжение, которое требуется подать на

Первичное номинальное напряжение U1н — это напряжение, которое требуется подать на первичную

катушку трансформатора, чтобы в режиме холостого хода получить номинальное вторичное напряжение U2н.
Вторичное номинальное напряжение U2н — это значение, которое устанавливается на выводах вторичной обмотки при подаче на первичную обмотку номинального первичного напряжения U1н, в режиме холостого хода.

Номинальный первичный ток I1н — это максимальный ток, протекающий в первичной обмотке, т.е. потребляемый трансформатором из сети, на который рассчитан данный трансформатор и при котором возможна его длительная работа.
Номинальный вторичный ток I2н —  это максимальный ток нагрузки, протекающий во вторичной обмотке, на который рассчитан данный трансформатор и при котором возможна его длительная работа.

Слайд 12

Коэффициент трансформации (kт) — это отношение числа витков в первичной обмотке

Коэффициент трансформации (kт) — это отношение числа витков в первичной обмотке к числу

витков во вторичной обмотке k=W1/W2.
Так же kт определяется как отношение напряжений на зажимах обмоток: kт=U1н/U2н.
Для понижающего трансформатора коэффициент трансформации больше 1, а для повышающего — меньше 1.
Слайд 13

Число обмоток у однофазных трансформаторов чаще две, но может быть и

Число обмоток у однофазных трансформаторов чаще две, но может быть и больше.

На первичную обмотку подают одно значение напряжения, а с вторичной обмотки снимают другое значение.

Рабочая частота трансформаторов может быть различной. Но при одинаковых напряжениях первичной обмотки, трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот. При частоте меньше номинальной увеличивается индукция в магнитопроводе, что может повлечь его насыщение и как следствие резкое увеличение тока холостого хода и изменение его формы. При частоте больше номинальной повышается величина паразитных токов в магнитопроводе, повышается нагрев магнитопровода и обмоток, приводящий к ускоренному старению и разрушению изоляции.

Слайд 14

Однофазный трансформатор представляет собой устройство для трансформирования электрической энергии в однофазной

Однофазный трансформатор представляет собой устройство для трансформирования электрической энергии в однофазной цепи.

В основном имеет две обмотки, первичную и вторичную, но вторичных обмоток может быть и несколько.

Трехфазный трансформатор представляет собой устройство для трансформирования электрической энергии в трёхфазной цепи. Конструктивно состоит из трёх стержней магнитопровода, соединённых верхним и нижним ярмом. На каждый стержень надеты обмотки W1 и W2 высшего (U1) и низшего (U2) напряжений каждой фазы 

Слайд 15

Виды трансформаторов силовые; автотрансформаторы; измерительные; разделительные; согласующие; импульсные; пик-трансформаторы; сварочные.

Виды трансформаторов

силовые;
автотрансформаторы;
измерительные;
разделительные;
согласующие;
импульсные;
пик-трансформаторы;
сварочные.

Слайд 16

Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы

Слайд 17

Автотрансформатором называется такой трансформатор, у которого имеется только одна обмотка с

Автотрансформатором называется такой трансформатор, у которого имеется только одна обмотка  с  числом

витков W1. Часть этой обмотки с числом витков W2 принадлежит  одновременно  первичной и вторичной  цепям:
Слайд 18

Внешний вид автотрансформаторов:

Внешний вид автотрансформаторов:

Слайд 19

Измерительные трансформаторы

Измерительные трансформаторы 

Слайд 20

Разделительные трансформаторы

Разделительные трансформаторы

Слайд 21

Согласующие трансформаторы

Согласующие трансформаторы

Слайд 22

Импульсные трансформаторы

Импульсные трансформаторы

Слайд 23

Пик-трансформаторы

Пик-трансформаторы