Материал: Конспект лекций (часть 1) Составители А. М. Коленченко Е. Н. Коленченко саранск

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Входное сопротивление воздушного трансформатора

Трансформатор – устройство, передающее энергию из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции. У воздушного трансформатора отсутствует сердечник. Применяется в высокочастотных цепях (на частотах, превышающих 20 кГц).Обмотка, к которой подводится напряжение питания,называется первичной (ПО), а обмотка, подключаемая к нагрузке называется вторичной (ВО).

На рис. 6.9 показана схема трансформатора.

R1 и

R2 – активные

сопротивления обмоток, L1 и L2 – индуктивности первичной (ПО) и вторичной (ВО) обмоток соответственно.

Определим входное сопротивление данного трансформатора Zвх. Очевидно, что при отсутствии ВО

1ZвхR1 jωL. (6.5)




Получим выражение для
Zвх

Рис.6.9

с учетом взаимной индуктивной связи между ПО

и ВО. По второму закону Кирхгофа для двух независимых гальванически, но индуктивно связанных контуров запишем уравнения

U1  (R1



j ω L1 )  I

jωMI ;

(6.6)

2 10  (R2

jωL2 ZH)  I

 j ω M I .

1 2Формула для определения входного сопротивления имеет вид:

Zвх

U1 .

I

1

I 2Выразим из второго уравнения системы (6.6) ток

1 2I

jωM I

R2 jωL2 ZH

и подставим его в первое уравнение системы (6.6), получим

U  (RjωL)  I

jωM

jωM I

2 11 1 1 1

RjωL2 ZH

2 2 (RjωL)  I

(ωM)2

 I .

1 1 1

Rjω L

  • ZH

Окончательно:

Zвх




U

 R
I 1

1

1

jω L

  • R

(ωM)2

1.

2jωLZH

(6.7)

2 1При сравнении (6.7) и (6.5) видим, что третье слагаемое – комплексное сопротивление, вносимое из вторичной цепи в первичную. Вносимое сопротивление– это такое сопротивление, которое следовало бы "внести" в

первичную цепь (включить последовательно с

L1 и

R1 ), чтобы учесть влияние

нагрузки вторичной цепи трансформатора на ток в его первичной цепи.

Тогда эквивалентная схема для определения входного сопротивления воздушного трансформатора будет иметь вид (рис.6.10):



Рис.6.10


    1. 1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   56

ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

7,1. Основные понятия. Способы изображения симметричной трехфазной

системыЭДСТрехфазная цепь строится на основе трехфазных синхронных генераторов, генерирующих совокупность трех ЭДС, одинаковых по частоте и амплитуде, но сдвинутых друг относительно друга на угол 120°. Упрощенная схема трехфазного синхронного генератора показана на рис.7.1.Рис.7.1Вся обмотка статора состоит из трех частей (фаз). Обмотки фаз

пространственно сдвинуты на статоре на угол

2π3

(таким образом,

2π3

– угол

между магнитными осями фазных обмоток). Условно каждая фазная обмотка

представлена всего одним проводником (витком). Начала обмоток обозначены буквами A, B, C, а концы – X, Y, Z.

ЭДС в витках статора наводится за счет того, что магнитное поле вращающегося ротора пересекает эти витки и наводит в них ЭДС индукции. Частота этих ЭДС будет одинаковой, а по фазе они, в силу пространственного смещения обмоток, отличаются друг от друга.

Трехфазные системы, в фазных обмотках которых наводятся ЭДС одинаковые по амплитуде, но сдвинутые относительно друг друга по фазе на


угол

2π

3

,называютсясимметричными.


 По определению симметричной трехфазной цепи имеем:

e E sin ωt; e E sinωt2 π ;

e E sinωt2 π .

AmBm



3 Cm3

В комплексной форме действующие значения фазных ЭДС перепишутся в

виде:

EA

Eej0 ;

EB

E e

j 2π

3 ;

EC

E e

j 2π

3

Графическое изображение представлено на рис.7.2.

Рис.7.2

Векторная диаграмма для прямой последовательности фаз, когда ЭДС

EA

опережает ЭДС

E B, а

EB

соответственно опережает

EC

показана на рис.8.3. Такая

последовательность чередования фаз называется прямой. Она наиболее часто используется на практике.



Рис.7.3 Рис.7.4
Обратная последовательность чередования фаз изображена на рис.7.4.

Очевидно, что:

E AE B EC

 0 .

Преимущества трехфазных цепей:

  1. по сравнению с однофазными системами более экономичны при производстве и передаче энергии на расстояние;

  2. возможность простого получения вращающегося магнитного поля, необходимого для работы трехфазных машин переменного тока;

  3. возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного.



    1. 1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56
Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/179017