Kiszámítása a háromfázisú transzformátor

1.1. ünnepély

A három-fázisú két-tekercselés transzformátor jellemzik a következő értékek: teljesítmény S; Magasabb lineáris feszültség Uv.n; Un.n alacsonyabb hálózati feszültség; Teljesítmény terhelési veszteségeket P0; Pk zárlati teljesítmény veszteségek; rövidzárlati feszültség Uk; üresjárási áram i0; hatékonyság . definiált terhelési tényezője  = 1 és cos2 = 0,8; egyszerűsített rendszer paramétereket xk és RC; mágnesezési ág paraméterek RM és XM.

A megadott számérték mennyiségben kanyargós bekötési ábrát és a hivatkozási számot pontokat kell végezni táblázat sorolja fel. 1-10.

Meg kell megfogalmazni a problémát beszámoló a lehetőséget, és kövesse az alábbi lépéseket:

1) olyan ábrát rajzolni a transzformátor;

2) meghatározzuk a névleges áram a tekercsek a transzformátor;

3) kiszámítja a fázisátalakulási arány és vonali feszültségeket;

4) teljesítmény számításához terhelési veszteségeket P0;

5) keresni zárlati teljesítmény Pk veszteségeket;

6) paraméterek határozhatók meg egy egyszerűsített ekvivalens áramkör a transzformátort, ellenállást és a reaktancia fázisú primer és szekunder tekercsek, feltételezve, hogy R 1 = R '2 = rc / 2, és x1 = X'2 = xk / 2;

7) felhívni egyszerűsített ekvivalens áramkör a transzformátor;

8) építeni T-alakú ekvivalens áramkör a transzformátort és meghatározza annak paramétereit;

9) ábrázolják vektor diagramja egyszerűsített ekvivalens áramkör egy értéket a terhelési tényező  = 0,75 és cos2 = 0,8 (2> 0);

10) kell felhívni a vektor diagramján egy egyszerűsített ekvivalens áramkört, amikor   = 1 és cos2 = 0,8 (2 <0);

11) Számítsuk ki a százalékos változást U2 szekunder feszültség terhelési tényező  = 1 és értékek 2. -90; -60; -30; 0; 30; 60; 90. Ábrázolva U2 = f (2);

12), hogy megtalálja a százalékos változás a szekunder feszültség U2 U2 és a terminál feszültség a szekunder tekercs . 0,25; 0,50; 0,75; Értéke 1,0 és 2. táblázatban megadott. 4. Plot külső jellemző;

13) kiszámításához a százalékos változás a szekunder feszültség U2 pri értékeit terhelési tényező . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 és cos = 0,8 (  0 i <0);

14) meghatározzuk a maximális érték a hatékonysága a transzformátor;

15), hogy megtalálja értékeit transzformátor hatásfoka terhelési tényező . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 és cos2 = 0,8;

16) a telek egy család külső jellemzők U2 = f () transzformátor terhelés értékeit teljesítménytényező sos2. 0,5; 0,8 (ha 0 2  i2 <0). При каждом значении 2 напряжение U2 на зажимах вторичной обмотки определить для значений . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0;

17) kell felhívni a teljes rendszer a koordinátatengelyek a parcellák feszültség U2 kapcsain a szekunder tekercs és a hatékonyság  terhelési tényező . A számítások termelni . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 at cos = 0,8 (  0 i <0);

18) értékeket számítunk feszültség U2 kapcsain a szekunder tekercs és a hatékonyság  különböző terhelési értékeket az együttható . A számítások termelni . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 és cos = 0,8 (  0). Ábrázolva U2 = f () és f ();

19) jellegének meghatározására a terhelés ( =?), Ahol U2 kapocsfeszültsége szekunder tekercs független a terhelési tényező . és ebben az esetben ábrázoltuk f ()  megváltoztatásakor 0-1 0,25;

21) kiszámítja a hatásfok értéke értékek  transzformátor terhelési tényező . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 és cos = 0,8, és ábrázoltuk f ();

? 22) természetének meghatározására a terhelés ( =), ahol a U2 kapocsfeszültsége szekunder tekercs független a terhelési tényező ;

23) találj U2 kapocsfeszültség a szekunder tekercs és a transzformátor hatékonyság  értékeknél terhelési tényező . 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 és cos = 0,8 ( <0). Построить в общей системе координатных осей графики зависимостей U2= f() и f() .

T a b L E 1

Kezdeti adatok lehetőségek 01-10

Kapcsolódó cikkek