Cтраница 1
![]() |
Кривые напряжения и магнитной индукции при питании дросселя от источника синусоидального напряжения. [1] |
Уравнение трансформатора может быть получено из уравнения ( 3 - 36), определяющего вольт-секундную площадь полупе-р иода кривой напряжения питания. Это приращение потока должно быть пропорционально количеству вольт-секунд напряжения питания в этом интервале. [2]
![]() |
Представление нелинейного трансформатора в виде линейного шумящего многополюсника. [3] |
Уравнения трансформатора рассматриваются как уравнения с периодическими коэффициентами. Однако эти уравнения не отражают полностью процессов в нелинейном трансформаторе, так как в цепях с нелинейными параметрами гармоники влияют друг на друга. Нелинейный ( насыщенный) трансформатор является генератором высших гармоник. [4]
Уравнения трансформаторов получаются из уравнений обобщенной машины и теория трансформаторов и вращающихся машин близки друг к друг. Поэтому и в трансформаторах целесообразно ввести понятие установившихся и переходных индуктивных сопротивлений. [5]
![]() |
Переходный процесс в линейной L-цепи при подаче скачка напряжения.| Переходный процесс в дроссельном магнитном усилителе. [6] |
Уравнение трансформатора очень полезно при проектировании магнитного усилителя, так как оно связывает действующее значение приложенного синусоидального напряжения с максимальным значением магнитной индукции, наводимой в сердечнике обмотки. Необходимо напомнить, что зависимость индуктированного напряжения от потока, выраженная в форме закона электромагнитной индукции, не зависит от материала сердечника, поэтому уравнение трансформатора можно использовать во всех случаях, вплоть до насыщения потока. [7]
![]() |
Различные схемы трансформаторов. [8] |
Хотя уравнения трансформатора значительно проще уравнений вращающихся машин, моделирование процессов в трансформаторах затрудняется большим разбросом значений номинальных токов и токов короткого замыкания. [9]
Все уравнения трансформатора могут быть записаны в относительных единицах. Для того чтобы представить уравнение напряжений или токов в относительных единицах, его нужно разделить соответственно или на базисное напряжение, или на базисный ток. [10]
Хотя уравнения трансформатора значительно проще уравнений вращающихся машин, моделирование процессов в трансформаторах затрудняется большим разбросом значений номинальных токов и токов короткого замыкания. [11]
Для уравнений трансформатора может быть предложена векторная диаграмма, являющаяся геометрической интерпретацией уравнений трансформатора на комплексной плоскости. [12]
![]() |
Эквивалентная электрическая схема с изоляцией выходных цепей. [13] |
Система уравнений трансформатора с тремя обмотками при наличии рассеяния не зависит от того, разделяется магнитный поток в сердечнике или нет. [14]
При этом уравнения трансформатора рассматриваются как уравнения с периодическими коэффициентами. Однако эти уравнения не отражают полностью процессов в нелинейном трансформаторе, так как в цепях с нелинейными параметрами гармоники влияют друг на друга. [15]