Опыт короткого замыкания
Опыт проводится при пониженном напряжении U1к, которое устанавливается экспериментально: при отключенном напряжении на входе замыкают накоротко зажимы вторичной обмотки (рис.22.3). Затем медленно увеличивают U1 до значения U1к, при котором показание амперметра равно I1ном. Ваттметр измеряет мощность потерь в режиме короткого замыкания Pк. Поскольку X0, R0 существенно больше сопротивлений обмоток, то ток I1к = I1ном практически замыкается по внешнему контуру (рис. 22.3, б. Из этого режима определяют:
Мощность потерь в обмотках трансформатора.
Рк = (R1 + R) Iном = 2RIном, откуда R = R1 = Pк/(2Iном); R2 = R/n2.
Сопротивление Rк = R1 + R называют активным сопротивлением короткого замыкания.
Рис.22.3.Опыт короткого замыкания: а – схема включения; б – схема замещения |
Полное сопротивление короткого замыкания Zк = U1к/I1к,
, где
Xк = X1 + X2 - реактивное сопротивление короткого замыкания. Из формулы следует , X1 = X2 = Xк/2, X2 = X2 /n2.
Напряжение U1к является важным параметром трансформатора и указывается на его щитке (в %). Активная U1ка, %, и реактивная U1ка, %, составляющие напряжения U1к, %:
U1ka = U1kcosφk; U1kp = U1ksinφk
Параметры приведенной вторичной обмотки
Неравенство витков первичной и вторичной обмоток усложняет расчет электрических цепей, элементами которых является трансформатор, т. к.:
-трансформаторы соединяют разные участки электрических цепей электромагнитным путем, электрически эти участки не связаны, т. к. w1не равно w2, то и не равны Е1 и Е2. Если в электрической цепи n трансформаторов, то n раз приходится изменять по значению ток и напряжение ;
- при передаче электрической энергии имеются потери напряжения в 1-ой и 2-ой обмотках . Эти потери отличаются друг от друга в десятки раз, т. к. в десятки раз отличаются токи обмоток, а также не равны и сопротивления. Поэтому для упрощения расчетов обе обмотки трансформатора приводят к одному и тому же числу витков.
Магнитная связь между обмотками усложняет анализ трансформаторов. Для его упрощения составляют эквивалентную электрическую схему, в которой магнитная связь заменяется гальванической. Получил распространение способ приведения вторичной обмотки трансформатора к первичной.
Приведенная вторичная обмотка содержит то же количество витков, что и первичная, т. е. w = w1. Поскольку ЭДС обмоток после приведения становятся одинаковыми
, ,
то можно считать, что напряжение во вторичную цепь передается непосредственно с первичной обмотки . На этом рисунке X1 = ωL1s, X2 = ωL2s – реактивные сопротивления рассеяния обмоток.
Операция приведения увеличивает ЭДС E2 в n раз.
Для сохранения мощностей всех элементов вторичной цепи ее параметры нужно пересчитать так, чтобы ток I2 уменьшился в n раз, т. е.
= 2/n.
Это означает, что входное сопротивление вторичной цепи
должно увеличиться в n2 раз. Тогда для получения приведенных сопротивлений сопротивления всех элементов вторичной цепи нужно увеличить в n2 раз:
; ; .
Таким образом, ток ветви с элементами X0, R0 равен намагничивающему
току İ0 (эту ветвь называют намагничивающей). Сопротивление R0 введено с целью учета тепловых потерь в сердечнике за счет гистерезиса и вихревых токов. Параметры X0, R0определяются экспериментально, из опыта холостого хода.