Методика расчета трансформаторов малой мощности (продолжение 12)

 

            Если найденная из расчета величина t меньше допустимой на 15- 20 %, то следует уменьшить типоразмер магнитопровода и произвести перерасчет трансформатора, увеличивая плотность тока в обмотках и, если допустимо по величине относительного тока холостого хода, увеличивая индукцию.

Читать запись полностью »

Методика расчета трансформаторов малой мощности (продолжение)

 

4.        По найденной величине SР2 для выбранной конструкции магнитопровода находим ориентировочные значения магнитной индукции В, плотность тока
d
, коэффициент заполнения окна
, коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью
kст
по таблицам 7.1-7.4.

Читать запись полностью »

Методика расчета трансформаторов малой мощности

 

Методика предназначена для расчета трансформаторов стержневой и броневой конструкции мощностью до 800 ВА (50 Гц) и 2500 ВА (400 Гц), при напряжении вторичной обмотки до 1000 В.

Читать запись полностью »

Параметры трансформатора (продолжение 3)

 

            При проектировании небольших трансформаторов намагничивающую мощность не разделяют и находят при помощи экспериментальных зависимостей между индукцией и удельной намагничивающей мощностью для всего магнитопровода в целом.

Читать запись полностью »

Параметры трансформатора (продолжение)

 

            Потери в магнитопроводе (потери в стали) складываются из потерь на гистерезис при циклическом перемагничивании стали (90%) и потери на вихревые токи, возникающие в толще материала сердечника (10%). Т.к. при равномерном распределении индукции по сечению магнитопровода потери в единице объема однозначно определяются величиной индукции, то эту зависимость выражают в форме потерь на единицу веса стали при заданной индукции.

Читать запись полностью »

Трансформатор под нагрузкой (продолжение 1)

 

            В нагруженном трансформаторе, кроме основного магнитного потока, замыкающегося по магнитопроводу,  имеются потоки рассеяния Фр1 и Фр2 , замыкающиеся в основном по воздуху (рис.6.4). Эти потоки индуктируют в первичной и вторичной обмотках Э.Д.С. рассеяния:

Читать запись полностью »

Трансформатор под нагрузкой (продолжение)

 

Величину тока
I
1 можно найти на основании закона сохранения энергии. Если пренебречь потерями мощности в обмотках и в магнитопроводе, то мощность первичной обмотки равна мощности вторичной обмотки, т.е.

Читать запись полностью »

Трансформатор под нагрузкой.

 

            Если к первичной обмотке трансформатора подвести напряжение
U
1 , а вторичную обмотку соединить с нагрузкой, то в первичной и вторичной обмотках появятся токи I1 и I2 (рис.6.4.), а в его магнитопроводе – магнитные потоки Ф1 и
Ф
2 .

Читать запись полностью »

Токи, напряжения и потери энергии в сердечнике (продолжение 2)

 

            На основании закона равновесия Э.Д.С. приложенное напряжение U1 должно уравновешиваться геометрической суммой всех Э.Д.С., т.е.

Читать запись полностью »

Токи, напряжения и потери энергии в сердечнике (продолжение 1)

 

            Если пренебречь потерями энергии в первичной обмотке и в магнитопроводе, а также считать, что весь магнитный поток замыкается только по магнитопроводу, то Э.Д.С., индуктированная потоком Ф0 в первичной обмотке, будет на основании закона Ленца противоположна по знаку приложенному напряжению U1 , а по абсолютной величине – равна ему, т.е.

Читать запись полностью »

Токи, напряжения и потери энергии в сердечнике (продолжение)

 

      Если первичную обмотку соединить с источником переменного напряжения
U
1 , то по этой обмотке будет проходить переменный ток I0 , называемый током холостого хода. Этот ток создает переменный магнитный поток Ф0 , который, замыкаясь по магнитопроводу, пронизывает одновременно первичную и вторичную обмотки и индуктирует в них Э.Д.С. При синусоидальной форме кривой питающего напряжения эффективные значения этих Э.Д.С. будут на основе закона электромагнитной индукции равны:

Читать запись полностью »

Трансформаторы


 

            Трансформаторами называются статические электромагнитные устройства, используемые для преобразования электрической энергии и ее передачи из одних цепей в другие.

Читать запись полностью »