Разделы презентаций


Электрические машины

Содержание

Содержание.Принцип действия трансформатораУстройство трансформаторовСхема замещения и основные уравненияОпыт холостого ходаОпыт короткого замыкания

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электрические машины
Цикл лекций в курсе «Электрические машины»

Электрическая машина представляет собой

электромеханическое устройство, осуществляющее взаимное преобразование механической и электрической энергий.

Электрические машиныЦикл лекций в курсе «Электрические машины»Электрическая машина представляет собой электромеханическое устройство, осуществляющее взаимное преобразование механической и

Слайд 2Содержание
.
Принцип действия трансформатора
Устройство трансформаторов
Схема замещения и основные уравнения
Опыт холостого хода
Опыт

короткого замыкания

Содержание.Принцип действия трансформатораУстройство трансформаторовСхема замещения и основные уравненияОпыт холостого ходаОпыт короткого замыкания

Слайд 3Трансформатор – это статический электромагнитный преобразователь напряжения переменного тока.


Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две (или более) индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования посредством явления электромагнитной индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую (вторичную) систему переменного тока.

Трансформатор – это статический электромагнитный преобразователь напряжения переменного тока.

Слайд 4Принцип действия трансформатора

Принцип действия трансформатора

Слайд 5Принцип действия трансформатора


Принцип действия трансформатора

Слайд 6Устройство трансформатора
Современный трансформатор состоит из различных конструктивных элементов: магнитопровода, обмоток,

вводов, бака и др. Магнитопровод с расположенными на его стержнях

обмотками составляет активную часть трансформатора. Остальные элементы трансформатора называют неактивными (вспомогательными) частями.
Устройство трансформатораСовременный трансформатор состоит из различных конструктивных элементов: магнитопровода, обмоток, вводов, бака и др. Магнитопровод с расположенными

Слайд 7Магнитопровод
Функции: магнитопровода
составляет магнитную цепь, по которой замыкается основной магнитный

поток трансформатора,
предназначен для установки и крепления обмоток, отводов, переключателей.


Магнитопровод имеет шихтованную конструкцию, т. е. он состоит из тонких (обычно толщиной , 0,5 мм) пластин электротехнической стали, по крытых с двух сторон изолирующей пленкой (например, лаком). Такая конструкция магнитопровода обусловлена стремлением ослабить вихревые токи, наводимые в нем переменным магнитным потоком, а следовательно, уменьшить величину потерь энергии в трансформаторе.
Силовые трансформаторы выполняют с магнитопроводами трех типов:
Стержневого
броневого
бронестержневого
МагнитопроводФункции: магнитопровода составляет магнитную цепь, по которой замыкается основной магнитный поток трансформатора, предназначен для установки и крепления

Слайд 8Магнитопровод стержневого типа
1- вертикальные стержни 1,
2- обмотки
3- ярмо,
. На

каждом стержне расположены обмотки соответствующей фазы и проходит магнитный поток

этой фазы
Стержни имеют ступенчатое сечение, вписываемое в круг диаметром d
Стержни трансформаторов большой
мощности имеют много ступеней, что обеспечивает лучшее заполнение сталью площади внутри обмотки. Для лучшей теплоотдачи иногда между отдельными пакетами стержня оставляют воздушные
зазоры шириной 5—6 мм, служащие вентиляционными каналами
Магнитопровод стержневого типа1- вертикальные стержни 1, 2- обмотки3- ярмо,. На каждом стержне расположены обмотки соответствующей фазы и

Слайд 9Конструкция стержневых магнитопроводов
По способу сочленения стержней с ярмами различают стыковую

и шихтованную конструкции стержневого магнитопровода
Стыковая конструкция хотя и

облегчает сборку магнитопровода, но не получила распространения в силовых трансформаторах из-за громоздкости стяжных устройств и необходимости механической обработки стыкующихся поверхностей для уменьшения магнитного сопротивления в месте стыка.
Недостатком магнитопроводов шихтованной конструкции является некоторая сложность сборки, так как для насадки обмоток на стержни приходится расшихтовывать верхнее ярмо, а затем после насадки обмоток вновь его зашихтовывать.


Конструкция стержневых магнитопроводовПо способу сочленения стержней с ярмами различают стыковую и шихтованную конструкции стержневого магнитопровода  Стыковая

Слайд 10Опрессовка ярма
Стержни магнитопроводов во избежание распушения опрессовывают (скрепляют). Делают это

наложением на стержень бандажа из стеклоленты или стальной проволоки. Стальной

бандаж выполняют с изолирующей пряжкой, что исключает создание замкнутых стальных витков на стержнях. Бандаж накладывают равномерно, с определенным натягом. Для опрессовки ярм 3 и мест их сочленения со стержнями 1 используют ярмовые балки 2, которые в местах, выходящих за крайние стержни , стягивают шпильками.
Опрессовка ярмаСтержни магнитопроводов во избежание распушения опрессовывают (скрепляют). Делают это наложением на стержень бандажа из стеклоленты или

Слайд 11Магнитопровод броневого типа
представляет собой разветвленную конструкцию со стержнем и ярмами,

частично прикрывающими («бронирующими») обмотки. Магнитный поток в стержне магнитопровода броневого

типа в два раза больше, чем в ярмах, каждое из которых имеет сечение, вдвое меньшее сечения стержня.
Магнитопровод броневого типапредставляет собой разветвленную конструкцию со стержнем и ярмами, частично прикрывающими («бронирующими») обмотки. Магнитный поток в

Слайд 12Магнитопроводы бронестержневого типа
В трансформаторах большой мощности применяют б р о

н ес т е р ж н е в у

ю конструкцию магнитопровода, которая хотя и требует несколько повышенного расхода электротехнической стали, но позволяет уменьшить высоту магнитопровода, а следовательно, и высоту трансформатора. Это имеет важное значение при транспортировке трансформаторов.
Магнитопроводы бронестержневого типаВ трансформаторах большой мощности применяют б р о н ес т е р ж н

Слайд 13Заземление магнитопроводов
магнитопровод и детали его крепления обязательно заземляют. Заземление осуществляют

медными лентами, вставляемыми между стальными пластинами магнитопровода одними концами и

прикрепляемыми к ярмовым балкам другими концами.
Заземление магнитопроводовмагнитопровод и детали его крепления обязательно заземляют. Заземление осуществляют медными лентами, вставляемыми между стальными пластинами магнитопровода

Слайд 14Разрезные магнитопроводы
Магнитопроводы трансформаторов малой мощности (обычно мощностью не более 1

кВ·А) чаще всего изготовляют из узкой ленты электротехнической холоднокатаной стали

путем навивки. Такие магнитопроводы делают разрезными, а после насадки обмоток собирают встык и стягивают специальными хомутами
Разрезные магнитопроводыМагнитопроводы трансформаторов малой мощности (обычно мощностью не более 1 кВ·А) чаще всего изготовляют из узкой ленты

Слайд 15Обмотки трансформаторов
Обмотки трансформаторов средней и большой мощности выполняют из обмоточных

проводов круглого или прямоугольного сечения, изолированных хлопчатобумажной пряжей или кабельной

бумагой. Основой обмотки в большинстве случаев является бумажнобакелитовый цилиндр, на котором крепятся элементы ( рейки, угловые шайбы и т. п.), обеспечивающие обмотке механическую и электрическую прочность.
По взаимному расположению на стержне обмотки разделяют на:
К о н ц е н т р и ч е с к и е о б м о т к и выполняют в виде цилиндров, размещаемых на стержне концентрически: ближе к стержню обычно располагают обмотку НН (требующую меньшей изоляции от стержня), а снаружи — обмотку ВН
Ч е р е д у ю щ и е с я (д и с к о в ы е) о б м о т к и выполняют в виде отдельных секций (дисков) НН и ВН и располагают на стержне в чередующемся порядке . Их применяют крайне редко, лишь в некоторых трансформаторах специального назначения.
Обмотки трансформаторовОбмотки трансформаторов средней и большой мощности выполняют из обмоточных проводов круглого или прямоугольного сечения, изолированных хлопчатобумажной

Слайд 16Типы концентрических обмоток
Цилиндрические однослойные или двухслойные обмотки из провода прямоугольного

сечения.
Винтовые одно и многоходовые обмотки выполняют из нескольких параллельных

проводов прямоугольного сечения. При этом витки укладывают по винтовой линии, имеющей один или несколько ходов.
Непрерывные обмотки состоят из отдельных дисковых обмоток (секций),намотанных по спирали и соединенных между собой без пайки,т. е. выполненных «непрерывно»..

Типы концентрических обмотокЦилиндрические однослойные или двухслойные обмотки из провода прямоугольного сечения. Винтовые одно и многоходовые обмотки выполняют

Слайд 17Трансформатор с масляным охлаждением
1-магнитопрвод
2,3- обмотки
4-бак
5-трубы радиатора
6-рукоятка переключателя напряжения
7,8 -вводы
9-

расширительный бак

Трансформатор с масляным охлаждением1-магнитопрвод2,3- обмотки4-бак5-трубы радиатора6-рукоятка переключателя  напряжения7,8 -вводы9- расширительный бак

Слайд 18Конструкция трансформатора


Конструкция трансформатора

Слайд 19Конструкция трансформатора

Конструкция трансформатора

Слайд 20Классификация трансформаторов
.;
п о в и д у о х л

а ж д е н и я — с воздушным

(сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением;
п о ч и с л у т р а н с ф о р м и р у е м ы х ф а з — однофазные и трехфазные;
п о ф о р м е м а г н и т о п р о в о д а — стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные;
п о ч и с л у о б м о т о к н а ф а з у — двухобмоточные, многообмоточные.
п о н а з н а ч е н и ю
Классификация трансформаторов.;п о в и д у о х л а ж д е н и я

Слайд 21Силовые трансформаторы
Повышающие (на станциях) – 110, 150, 220, 330, 500,

750 и 1150 кВ.
Понижающие (у потребителя) – 35, 10, 6,

3, 0,66, 0,38, 0,22 кВ.

На силовые трансформаторы имеют заводскую гарантию 25 лет
Силовые трансформаторыПовышающие (на станциях) – 110, 150, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.Понижающие (у потребителя) –

Слайд 22Классификация трансформаторов по назначению
Силовые
Автотрансформаторы
Выпрямительные
Испытательные
Спецназначения (печные, сварочные)
Измерительные (тока и напряжения)
Радиотрансформаторы

Классификация трансформаторов по назначениюСиловыеАвтотрансформаторыВыпрямительныеИспытательныеСпецназначения (печные, сварочные)Измерительные (тока и напряжения)Радиотрансформаторы

Слайд 23Паспортная табличка силового трансформатора содержит сведения:
Номинальная полная мощность Sн, кВА,
Номинальное

первичное линейное напряжение Uл1н, В или кВ,
Номинальное вторичное линейное напряжение

Uл2н, В или кВ,
Номинальные линейные токи Iл1н и Iл2н, А или кА,
Номинальная частота f, гЦ,
Число фаз,
Схема и группа соединения обмоток,
Ток холостого хода Iхх%,
Напряжение короткого замыкания Uкз%,
Режим работы,
Способ охлаждения

Паспортная табличка силового трансформатора содержит сведения:Номинальная полная мощность Sн, кВА,Номинальное первичное линейное напряжение Uл1н, В или кВ,Номинальное

Слайд 24Номинальная полная мощность трансформатора

Номинальная полная мощность трансформатора

Слайд 25Схема замещения трансформатора и его основные уравнения
Мощность, подводимая к первичной

обмотке трансформатора:
Р1=U1I1cosφ1
Мощность, отдаваемая в нагрузку:
Р2=U’2I’2cosφ2
При этом Р2

часть мощности расходуется на потери.
Схема замещения трансформатора и его основные уравненияМощность, подводимая к первичной обмотке трансформатора:				Р1=U1I1cosφ1Мощность, отдаваемая в нагрузку:				Р2=U’2I’2cosφ2 При этом

Слайд 26ВД транформатора

ВД транформатора

Слайд 27Опыт холостого хода
Опытом холостого хода называют испытание трансформатора при разомкнутой

цепи вторичной обмотки и номинальном напряжении на первичной обмотке. 

Рхх- это

потери в стали магнитопровода.
Ток холостого хода составляет 0,4…10%
Параметры схемы замещения: Рхх=mI2xr0 , z0=Ux/Ix , r0=Pxx/(mI2x),
r0 и x0 много больше r1 и x1 и определяются намагничивающим контуром
Из опыта хх определяется коэффициент трансформации K=U1/U2

Опыт холостого ходаОпытом холостого хода называют испытание трансформатора при разомкнутой цепи вторичной обмотки и номинальном напряжении на

Слайд 28Определение параметров в опыте хх

Определение параметров в опыте хх

Слайд 29Режим кз однофазного трансформатора

Режим кз однофазного трансформатора

Слайд 30Опыт короткого замыкания
Проводится при пониженном напряжении на первичной обмотке
Потери при

кз Рк – это потери в меди.
Параметры схемы замещения из


опыта кз:



Напряжение кз uk – это напряжение при котором в опыте кз в обмотках трансформатора протекают номинальные токи. Чем больше uk, тем меньше габариты трансформатора, выше потери в меди и ниже КПД. На параллельную работу включаются тр-ры с одинаковыми uk.

Опыт короткого замыканияПроводится при пониженном напряжении на первичной обмоткеПотери при кз Рк – это потери в меди.Параметры

Слайд 31ВД и схема замещения при кз

ВД и схема замещения при кз

Слайд 32Экспериментальное определение параметров короткого замыкания

Экспериментальное определение параметров короткого замыкания

Слайд 33КПД трансформатора

КПД трансформатора

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика