Определить намагничивающий ток трансформатора (рис. 8.9, а).
Дано: ω1= 250 витков; lcт=25 см; l0=0,01 см; Scт=18 см2; U1= 120 В; f=50 Гц. Кривая намагничивания стали магнитопровода изображена на рис. 8.9,6. Указать правильный ответ.
1) 2,4 А. 2) 1,7 А. 3) 4,2 А. 4) 1,3 А.
Решение 8-9
Намагничивающий ток определяется с помощью закона полного тока
IстHст+H0l0=Iμw1.
Напряженность магнитного поля определяется для стали по кривой намагничивания, для воздуха—из выражения Н0= В0/μ0.
Магнитная индукция в магнитопроводе трансформатора определяется из выражения
U1=E1=4,44w1fBmSст, откуда
Вm=U1/(4,44 w1fSст)=120/(4,44•250•50•18•10-4)=1,2 Тл
По кривой намагничивания рис. 8,9, а магнитной индукции Вm=1,2 Тл соответствует напряженность магнитного поля Нcт=20 А/см.
Напряженность поля в воздушном зазоре равна
Н0=В0/μ0=1,2/1,256•10-6=106 А/м.
Амплитуда намагничивающего тока
Iμm=(Hcтlст+H0l0)/w1=(20•25+106•0,01•10-2)=2,4 A.
Намагничивающий ток равен
Iμ= Iμm/√2=2,41/1,41=1,7.A. Ответ: 2.
Как изменится ток холостого хода и потери в магнитопроводе трансформатора, если напряжение на первичной обмотке окажется больше номинального? Указать правильный ответ.
1) I0 не изменится. 2) I0 уменьшится. 3) ?Pст не изменится. 4) ?Pст увеличится.
Решение 8-18
Из выражения U≈E1=4,44fw1BmSст следует, что с увеличением напряжения в той же степени возрастает амплитуда магнитной индукции Вm. Вследствие увеличения магнитной индукции возрастает напряженность магнитного поля, а значит и намагничивающий ток трансформатора Iμ, так как по закону полного тока имеем
IстHст+H0l0=Iμw1.
Из выражения ?Рст =Gp1,0Bmn(f/50)1/3 следует, что при увеличении магнитной индукции возрастут потери в магнитопроводе и, следовательно, активная составляющая тока холостого трансформатора Iа=?Рст/U1. Таким образом, ток холостого хода I0 = (Iμ2 – Iа2)1/2 увеличится.Ответ: 4.
Определить потери в стали магнитопровода трансформатора (рис. 8.24)
Дано: w1=795 витков, l=25 см,S=18 см2, U=380 В, f=50 Гц, p=3,2 Вт/кг, p=1,42 Вт/кг.
Указать правильный ответ.
1) 10,2 Вт. 2)14,3 Вт. 3)5,1 Вт. 4) 7,15 Вт.
Решение 8-24
Амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе трансформатора
Bm=U1/4,44w1fSст=380/4,44•795•50•18•10-4= 1,2 Тл.
Масса магнитопровода
G=lстSстγ=25•18•7,8=3500 г=3,5 кг.
Показатель степени
N=5,69 lg (p1,5/p1,0) = 5.69 lg (3,2/1,42) = 2.
Потери мощности в магнитопроводе
?Pст= Gp1,0Bmn(f/50)1,3 = 3,5•1,42•1,22(50/50)1,3 =7,15 Вт. Ответ: 4.
Вкаком соотношении находятся токи короткого замыкания для трех значений расстояния между первичной и вторичной обмотками трансформатора l1>l2>l3
(рис. 8.28,а)? Указать правильный ответ.
1) Ik1>I k2>I k3. 2) I k1=I k2=I k3. 3) I k1<I k2<I k3.
Решение 8-29
С увеличением расстояния между вторичной и первичной обмотками трансформатора уменьшается коэффициент связи между ними, т. е. увеличиваются потокосцепления рассеяния первичной Ψ1 и вторичной Ψ2 обмоток. При этом увеличиваются индуктивные сопротивления обмоток, так как они равны
X1 = 2πfL1 = 2πf Ψ1/I1; X2 = 2πfL2 = 2πf Ψ2/I2. Таким образом, ток короткого замыкания
Ik=U/[(r1+r2')2+(x1+x2')2]1/2
увеличением расстояния будет уменьшаться. Ответ: 3.
Два трансформатора одинаковой конструкции, равной номинальной мощности и одинаковых первичных и вторичных напряжений выполнены так, что у первого (a)
U1/w1=1, у второго (б) U1/w1=2. У какого из трансформаторов массы проводов обмоток GMи магнитопровода Gст больше, если плотности тока и амплитуды магнитных индукций у трансформаторов равны? Указать правильный ответ.
1) Gм,а=Gм,б. 2) Gм,а<Gм,б. 3) Gст,а=Gст,б. 4) Gст,а<Gст,б.
Решение 8-34
Из выражения U≈E1=4,44fw1BmSст следует, что
U1/w1а=4,44fBmSст
Так как по условию задачи амплитуды магнитных индукций для трансформаторов одинаковы, можно записать:
для первого
U1/w1а = 1 = kSст,а; (1) для второго
U1/w1б = 2 = kSст,б. (2) Из (1) и (2) следует
Sст,б = 2Sст,а.
Таким образом, сечение и, следовательно, масса сердечника второго трансформатора больше, чек первого. Числа витков и обмоток трансформаторов равны:
для первого
w1а=U1/1=U1 (3)
для второго
w1б=U1/2=0,5U1 (4)
Из (3) и (4) следует
w1б=0,5 w1а
Число витков второго трансформатора меньше, чем первого. Поскольку трансформаторы имеют равные номинальные мощности и напряжения, номинальные токи трансформаторов
I2ном=Sном /U2ном; I1ном ≈ Sном /U1ном
будут одинаковыми. При равных плотностях токов J обмоток (по условию задачи) сечения обмоток Sм трансформаторов (соответственно первичных и вторичных) будут одинаковыми:
Sм=I/J.
Таким образом, можно утверждать, что, поскольку число витков обмоток второго трансформатора меньше, чем первого, а сечения одинаковы, масса меди обмоток второго трансформатора будет меньше, чем первого. Однако средние длины витков обмоток трансформаторов из-за различия сечений их магнитопроводов будут неодинаковыми. Отношение масс обмоток строго не будет равно 2. Обмотки трансформаторов несколько отличаются по размерам, будут неодинаковы и длины сердечников, поэтому отношение масс сердечников не будет равно точно 2. Ответ: 4.
На рис. 8.40,6 даны зависимости I1, I2, I3, Р1, n и U2 от w2/w1 для автотрансформатора рис. 8.40, а. (Изменение w2/w1 достигается перемещением движка А.) Принять U1=200 В, rн=10 Ом. Током холостого хода пренебречь. Какой из графиков изображен неправильно?
1) I1. 2) I2. 3) I3, U2. 4) n. 5) P1.
Решение 8-40
Коэффициент трансформации равен n=w1/w2 . (1)
Напряжение на потребителе равно U2≈E2 = U1w1/w2=200 w1/w2 (2)
Ток нагрузки равен I3=U2/rн= U1 w2/w1rн=10 w2/w1
Тока I1 и I2 определяем из уравнения МДС. Так Как по условию задачи Ic=0, то I1(w1 – w2)+ I2w2=0. (4)
Ток I2, как это следует из первого закона Кирхгофа, равен I2= I1+ I3
Преобразуя (4), получаем, I2w2+ I2w2+ I2w2+ I2w2=0 откуда I1= - I3 w2/w1 или I1= I3 w2/w1 (5)
Подставив в (5) значение тока I3 из (3), получим I1=10( w2/w1)2.
Зависимость тока I1 от w2/w1 может быть установлена также на основании закона сохранения энергии: U2I3= U2I3, откуда
I1= U2I3/U1= U1/rн• (w2/w1)2=10 (w2/w1)2
Ток I2 определяется из (4): I2= - I1(w1 – w2)/w2, или I2= I1(w1 – w2)/w2 (7)
Подставив в (7) I1 из (6), получим I2=10 (w2/w1)2(w1 – w2)/w2 (8)
Путем простых преобразований легко показать, что ток I2 является арифметической разностью токов I3 и I1:
I2=10 [w22w1/w12w2 - w22w2/w12w2 ]=10 w2/w1 - 10 (w2/w1)2=I3 – I1.
Мощность, потребляемая из сети, равна
P1=U1I1= U1 U1/rн• (w2/w1)2=2000(w2/w1)2
На рис. 8-40, б построены графики зависимости искомых величин. График мощности P1изображен неправильно, так как он не соответствует выражению (9). График Р1 должен иметь такой же вид, как и график тока I1. Ответ: 5.
Два трансформатора с равными номинальными мощностями и напряжениями первичных и вторичных обмоток, но разными напряжениями короткого замыкания соединены параллельно. В каком соотношении находятся токи первичных обмоток трансформаторов (первого I1а, и второго I1б) при нагрузке, если напряжение короткого замыкания первого трансформатора больше, чем второго? Указать правильный ответ.
1) I1а> I1б. 2) I1а= I1б. 3) I1а< I1б.
Решение 8-51
Поскольку трансформаторы имеют равные номинальные мощности и напряжения первичных и вторичных обмоток, номинальные токи их первичных обмоток также будут равными. Напряжение короткого замыкания первого трансформатора равно
Uк,а=I1ном,а zк,а;
то же для второго трансформатора:
Uк,б=I1ном,б zк,б;
Так как Uк,а= Uк,б , а номинальные токи равны, то
zк,а >zк,б .
Из схемы замещения параллельно включенных трансформаторов (рис. 13.8.51) следует
I1а=¦?1 - I ZН ¦/ zк,а; I1б=¦?1 - I ZН ¦/ zк,б.
Так как числители выражений токов I1а и I1б одинаковы, а zк,б > zк,б то, следовательно,
I1а < I1б. Ответ: 3.
Трехфазный трансформатор при нагрузке 810 А и соs φ=0,8 имел установившуюся допустимую температуру. Какую активную мощность он может отдавать потребителю, если коэффициент мощности нагрузки будет cos φ=0,6? Номинальное напряжение вторичной обмотки U2ном = 400 В. Указать правильный ответ.
1) 560 кВт. 2) 336 кВт. 3) 324 кВт. 4) 448 кВт.
Решение 8-54
При длительной номинальной нагрузке трансформатор нагревается до допустимой температуры. Следовательно, в данном случае ток 810 А является номинальным током трансформатора.
Номинальная мощность трансформатора равна
Sном=√3 I2ном U2ном=1,73•810•400•10 -3= 560кВ•А.
Активная мощность, которую трансформатор может отдавать длительно при cos φ=0,6, πавна
p2= shom cos φ= 560•0,6 = 336 кВт. Ответ: 2.
Для измерения мощности трехфазного потребителя использованы два ваттметра (рис. 8.71). Определить мощность потребителя, если стрелка одного ваттметра указывала 50 делений, второго 25. Коэффициенты трансформации трансформаторов напряжения и тока равны: KU = 100, KI = 20. Ваттметр имеет 100 делений, на его шкале написано 5 А, 100 В. Указать правильный ответ.
1) 250 кВт. 2) 750 кВт. 3) 1300 кВт.
Решение 8-71
Цена деления прибора равна
СW= Iном Uном/N =100•5/100 = 5 Вт/дел.
Цена деления прибора в схеме с трансформаторами тока я напряжения равна
C=CW KI KU= 5•20•100•10-3 = 10 кВт/дел.
Мощность потребителя равна
P =P1+P2 =CN1+CN2= 10•50 + 10•25 = 750 кВт. Ответ: 2.
- Электрические цепи постоянного тока
- Электрические цепи переменного тока
- Трехфазные цепи
- Переходные процессы в линейных электрических цепях
- Периодические синусоидальные токи в электрических цепях
- Электромагнитные устройства
- Электрические измерения и приборы
- Трансформаторы
- Машины постоянного тока
- Асинхронные машины
- Cинхронные машины