обмотки трансформатора при навантаженні.
рактичне заняття №18
Тема. Зміна напруги на затискачах вторинної
обмотки трансформатора при навантаженні.
Залежність ККД трансформатора від
коефіцієнта струму навантаження
План
- Зміна напруги на затискачах вторинної обмотки трансформатора при навантаженні
- Залежність ККД трансформатора від коефіцієнта струму навантаження
Зовнішню характеристику трансформатора U2 (), яка зображена на рис. 9.8,
![]() |
можна отримати розрахунковим шляхом, використовуючи паспортні дані трансформатора, де звичайно приводиться напруга КЗ ик у відсотках (9.34), а також втрати потужності в цьому режимі Рк.
З урахуванням цього напруга короткого замикання
![]() |
і фазовий зсув (рис. 9.9) між цією напругою і
струмом при КЗ із (9.21)
При КЗ напруга U1к приходиться на внутрішній опір обмоток трансформатора. При НХ струм у первинній обмотці дуже малий, а у вторинній обмотці відсутній. Тому внутрішнім спадом напруги на опорі Zk можна знехтувати і напруга вторинної обмотки U20 виявиться найбільшою.
![]() |
Зі збільшенням вторинна напруга U2 змінюється, тому що вказаний внутрішній спад напруги зростає,і тоді U2 = U20 ~UК- Оскільки співвідношення струмів (9.17) і напруг (9.10) первинної і вторинної обмоток підпорядковано струму навантаження коефіцієнту трансформації, тому приблизно можна вважати, що між струмом вторинної обмотки І2 і внутрішнім спадом напруги Uк такий же фазовий зсув, як між І1 і U1к. Це показано на векторній діаграмі вторинних величин (див. рис. 9.9), де струм І2 і напруга U2 побудовані під кутом н, який зумовлює навантаження Zн трансформатора (див. рис. 9.2), а напруга НХ визначена підсумовуванням U20 = U2 -Uк.
Зміна діючого значення вторинної напруги U2 на рис. 9.9 приблизно відповідає ділянці сb. Із трикутника сbd, в якому кут = к -н, отримаємо U2 = Uк соs(к- н). З урахуванням пропорційності первинних і вторинних величин (9.10) та (9.17) можна вважати, що Uк має таку ж частку від U20, як і U1к від U1ном, тому замість Uк можна використовувати відсотковий вираз uк.
З огляду на зазначене, на практиці використовують приблизну формулу напруги на затискачах вторинної обмотки:
![]() |
9.3
де враховано, що спад напруги всередині трансформатора пропорційний струмові навантаження (останній подається виразом у безрозмірній формі через коефіцієнт струму навантаження що вже згадувався).
![]() |
Вихідний вираз ККД (9.31) з урахуванням (9.23):
![]() |
перетворимо до вигляду, придатного для використання паспортних даних трансформатора.
Корисна потужність, що віддається навантаженню за (9.22):
![]() |
де враховано, що на вихідних затискачах напруга мало залежить від навантаження і U2 ~ U2ном; струм І2 = Iном і номінальна повна потужність за (9.30) SН0М = U2ном I2ном. Втрати потужності (9.24):
![]() |
9.39
де враховані вирази магнітних і електричних втрат потужності, що подані в (9.27), (9.33) і (9.35).
Таким чином, із (9.37), з урахуванням (9.38) і (9.39), отримаємо загальну залежність ККД від коефіцієнта струму навантаження:
Для того щоб визначити значення max, при якому ККД досягає максимуму, треба з цього виразу отримати = 0. Розв'язання отриманого рівняння відносно дає результат max = Р0 /Рк , тобто ККД є максимальним тоді, коли магнітні втрати в сталі Р0 (постійні) дорівнюють електричним втратам потужності в обмотках max 2 Рк (змінним)