Cтраница 3
График нагрузки трансформаторов на подстанции в течение суток меняется в значительных пределах, что вызывает большие изменения напряжения на шинах у потребителей из-за изменения падения напряжения на линии и в трансформаторах при колебании тока нагрузки. Поэтому большинство трансформаторов напряжением 35 кВ и выше на подстанциях снабжается устройством для регулирования напряжения под нагрузкой ( РПН) для того, чтобы при изменении нагрузки можно было поддерживать необходимое напряжение на шинах подстанции и у потребителей. С помощью устройства РПН меняется число работающих витков в обмотке трансформатора и тем самым напряжение на обмотке. Регулирование напряжения обычно производится на стороне среднего или высшего напряжения. В настоящее время предпочтение отдается устройствам с регулированием включенных витков основного трансформатора ( схема со встроенным регулированием под нагрузкой) как более компактным и экономичным. [31]
![]() |
Схема опыта холостого хода трансформатора. [32] |
Увеличение нагрузки трансформатора сопровождается увеличением токов / 2 и / j, что приводит к увеличению падения напряжения в обмотках трансформатора. Поэтому с увеличением нагрузки вторичное напряжение изменяется. В зависимости от характера нагрузки трансформатора изменение вторичного напряжения может быть различным. [33]
Увеличение нагрузки трансформатора сопровождается увеличением токов / 2 и / 1 ( что приводит к увеличению падения напряжения в обмотках трансформатора. Поэтому с увеличением нагрузки вторичное напряжение изменяется. В зависимости от характера нагрузки трансформатора изменение вторичного напряжения может быть различным. [34]
![]() |
Схемы питания цеховых подстанций от магистральных линий. [35] |
Ток нагрузки трансформатора отключается аппаратами НН. [36]
Режим нагрузки трансформатора - режим работы возбужденного трансформатора при наличии токов в обмотках, каждая из которых замкнута на внешнюю цепь. [37]
При нагрузке трансформатора к его вторичной обмотке подключается потребитель электрической энергии. [38]
При нагрузке трансформаторов уравнительный ток накладывается на нагрузочный ток. При этом трансформатор с более высоким вторичным напряжением холостого хода ( с меньшим коэффициентом трансформации) оказывается перегруженным, а трансформатор равной мощности, но с большим коэффициентом трансформации будет недогружен. Так как перегрузка трансформаторов недопустима, то придется снизить общую нагрузку. При значительной разнице коэффициентов трансформации нормальная работа трансформаторов становится практически невозможной. [39]
При нагрузке трансформатора вокруг его обмоток появляются магнитные потоки, проходящие по его сердечнику. Результирующий магнитный поток пронизывает первичную и вторичную обмотки трансформатора. Однако не все магнитные линии потоков проходят через сердечник и обе обмотки трансформатора. Часть из них ответвляется и замыкается через воздух. Эти магнитные пото ки называются потоками рассеяния. Следует отметить, что чем больше потоки рассеяния, тем выше индуктивное сопротивление обмоток. Для обеспечения падающей характеристики сварочного трансформатора необходимо повысить индуктивное сопротивление. [40]
![]() |
Схема работы трансформатора. [41] |
При нагрузке трансформатора в его вторичной обмотке протекает ток / 2, возбуждающий свое магнитное поле. Основной магнитный поток в магнитопрозоде трансформатора сцеплен со всеми витками первичной и вторичной обтомок, поэтому он создается взаимодействием намагничивающих сил или токов этих обмоток. [42]
При нагрузке трансформатора напряжение его вторичной обмотки не остается постоянным по величине. [43]
При нагрузке трансформатора напряжение вторичной обмотки не остается неизменным. [44]
При нагрузке трансформатора в его вторичной обмотке протекает ток / 2, возбуждающий свое магнитное поле. Основной магнитный поток в магнитопроводе трансформатора сцеплен со всеми витками первичной и вторичной обмоток, поэтому он создается взаимодействием намагничивающих сил или токов этих обмоток. [45]