Для связи в whatsapp +905441085890

Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником

Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником
Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником
Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником
Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником

Основные соотношения для трансформатора со стальным сердечником

Основное соотношение железного сердечника трансформатора. В §116 была рассмотрена связь, характеризующая поведение трансформатора. В этом отношении зависимость между напряженностью магнитного поля и магнитным потоком в сердечнике была линейной, и в сердечнике не было потерь.

  • Для улучшения магнитной связи между первичной (o ^) и вторичной (w2) обмотками трансформатора его сердечник изготовлен из ферромагнитного материала *. В этом разделе мы рассмотрим отношения, которые
характеризуют поведение трансформатора. Людмила Фирмаль

Зависимость напряженности магнитного поля и ферромагнитного (сталь рис. 289 ном) магнитного потока на сердечнике является нелинейной, учитывая тот факт, что возникают потери в сердечнике из-за гистерезиса и вихревых токов.

Чтобы уменьшить ток холостого хода, они стараются, чтобы сердечник трансформатора имел наименьший возможный воздушный зазор, перпендикулярный магнитному потоку, или не располагал его вообще.

  • Несинусоидальный ток протекает через обмотку трансформатора из-за нелинейной зависимости между магнитным потоком и напряженностью электрического поля в сердечнике **. Анализируя работу трансформатора, он фактически заменяет несинусоидальный ток и ток эквивалентными величинами в терминах среднеквадратичных значений.

Комплексное значение среднеквадратичного значения тока первичной обмотки / \, комплексное значение среднеквадратичного значения тока вторичной обмотки — / 2; FT проходит через сердечник трансформатора и проникает в обе обмотки wt и w2,

Амплитуда основного магнитного потока, индуцирующего ЭДС. Людмила Фирмаль

А небольшое рассеяние по сравнению с потоком рассеяния первичной обмотки закрывается в воздухе, образует связь потока только с другими обмотками и мало по сравнению с малым потоком Поток — это поток рассеяния вторичной обмотки. Комбинируется только с обмоткой и закрывается воздухом.

Считается, что связь магнитного потока между магнитным потоком Фи и обмоткой пропорциональна току. * * 15 = = ^ isА * (9.72) Коэффициент пропорциональности между связью магнитного потока и током 7j называется индуктивностью рассеяния первичной обмотки. Лу зависит от количества витков и конструкции обмотки.

Также принято, что связь между потоком Ф25 и обмоткой пропорциональна току вторичной цепи / 2: = ^ 2 ^ 2 $ = 2 * (9,73) Коэффициент пропорциональности между звеньями потока * рассеянный поток Ф ^ Ток / 2 называется индуктивностью вторичного рассеяния, он зависит от числа витков и конструкции вторичной обмотки.

Индуцированное сопротивление первичной обмотки, обусловленное рассеянным магнитным потоком Xи, представлено Xls: Аналогично, индуцированное сопротивление вторичной обмотки, обусловленное рассеянным магнитным потоком Ф ^, представлено Х ^ = G. L2r (9,75) активное сопротивление первичной цепи, /? 2-х вторичное сопротивление, сопротивление ZH-нагрузки.

На рисунке 290 показана та же схема трансформатора, что и на рисунке 2. 289, но активное и индуктивное сопротивление, вызванное потоком рассеяния на нем, представлено индивидуально выбранными сопротивлениями: X /? 2, ХЛ2. Запишите уравнения по второму закону Кирхгофа для обеих цепей.

Для первичной цепи (9,76) Для Wi + вторичная цепь / 2 /? 2 + / V, + ju> w2 ^ + UH = Q. (9.77) Г2, где / (oWjl — напряжение, численно равное эдс, индуцированной в массе обмотки основным рабочим потоком Фт. Фt от V2

Разделение объясняется переходом от значения амплитуды к действительному значению, а также jb) напряжением, численно равным W2 ‘~ _ — K 2 Oe. д.с., руководствуясь намоткой w2 основным рабочим процессом FT. Ток холостого хода трансформатора / х выражается как / 0. «

Магнитодвижущая сила трансформатора на холостом ходу равна / ot ^ r M. ds. Трансформатор при наличии тока / 2 равен ++ I2w2. Трансформатор обычно представляет собой падение напряжения / j /? X и напряжение ijXsl

Построенный, чтобы быть намного меньше чем спуск, и учитывая это, если V 2 — должным образом разработанный трансформатор, уравнение (9.76) может быть записано как: — ^ 2 aa UV 2 1 * (9.76) Последнее уравнение действует как на холостом ходу, так и при нагрузке, другими словами, величина потока Fd существенно не изменяется при переходе из режима ожидания в рабочий режим под нагрузкой.

Однако, если эти два режима имеют одинаковый FT, генерирующие их единицы массы должны быть равны: в этих двух режимах * * fЛ_L. * / 0 и current / 2. 2 называется уменьшением вторичного тока (относительно числа витков первичной обмотки). Значение равно rK * 2 до y / o и изменяется с коэффициентом 1.

Кроме того, в правильно спроектированном трансформаторе падение напряжения / 2 /? 2 и 12X2 невелико по сравнению со сном 2, поэтому формула Из (9.77), деление приблизительно (9.79) V 2 на член (9.76 ‘) переместится в (9.79) и модули, и будет: £ «(9.80), то есть вход трансформатора

Отношение напряжения к выходному напряжению трансформатора (при нагрузке) приблизительно равно отношению числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной обмотки.

С правильно спроектированным трансформатором с нагрузкой, близкой к номинальному току, Ток / р составляет всего 1-10% от тока / 1, поэтому формула (9.78) может быть примерно выражена как: Л®! — / А- на токовом модуле и около номинальной нагрузки

Следующее приблизительное соотношение между / 2: (9.81) / 2 тогда / то есть, ток 11 пропорционален току / 2. Слегка нарушается током холостого хода / 0. Активное сопротивление вторичной цепи высвобождает энергию, которая передается от первичной цепи во вторичную цепь магнитным потоком и дополняется источником питания схемы. *

Для ясности из рисунка в 289 и 290 обмотка w2 расположена на разных стержнях. Фактически они обычно находятся на одном стержне. Появляется в режиме.

Смотрите также:

Векторная диаграмма нелинейной индуктивности. Векторная диаграмма трансформатора со стальным сердечником.
Определение величины намагничивающего тока и величины тока потерь. Введение.