Определение параметров схемы замещения силового трансформатора в режиме холостого хода

Скачать статью в которой рассматривается определение параметров схемы замещения силового трансформатора в режиме холостого хода
Author image
Timur
Тип
Статья
Дата загрузки
18.01.2024
Объем файла
103 Кб
Количество страниц
4
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
440 руб.
550 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

Аннотация. Получена формула для расчета реактивной проводимости в схеме замещения силового трансформатора с учетом реального токораспределения в режиме холостого хода. 
Составление схемы замещения является первым важным этапом расчета режима электрической сети. Степень соответствия выбранных схем реальным процессам в элементах электрической сети влияет на точность расчетов [3,4]. Существуют типовые схемы замещения участков линий электропередачи и силовых трансформаторов. При получении расчетных выражений для параметров этих схем используют определенные допущения. Рассмотрим, как такие допущения влияют на точность определения параметров схемы замещения силового трансформатора.
В большинстве случаев фазу двухобмоточного силового трансформатора можно представить в виде упрощенной Г-образной схемы замещения [2] (рис.1). Продольная часть схемы содержит активное Rт и реактивное сопротивления трансформатора Xт. Эти сопротивления равны сумме активных и реактивных сопротивлений первичной и приведенной к ней вторичной обмоток. Приведение осуществляется умножением сопротивление вторичной обмотки на квадрат коэффициента трансформации. 

 

Содержание не найдено

Список литературы

1.Будзко И.А. Электроснабжение сельского хозяйства: учеб. для вузов / И.А. Будзко, Т.Б. Лещинская. ‒ Москва: Колос, 2000. – 536 с.
2.Герасименко А.А. Передача и распределение электроэнергии [Текст]  / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. ‒ Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 715 c.
3. Гуков П.О. Определение параметров режимов распределительных электрических сетей/П.О.Гуков,Д.Ю.Кулешов// Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе. Материалы международной научно-практической конференции. -Воронеж, Воронежский ГАУ, 2018.-С. 82-85.
4. Гуков П.О. Снижение потерь холостого хода в сети 10 кВ //П.О.Гуков // Энергоэффективность и энергосбережение в современном производстве и обществе. Материалы международной научно-практической конференции. Воронеж, 2019. -С. 73-77.
5. Лыкин А.И. Электрические системы и сети / А.И. Лыкин. – М.: Логос, 2008. – 256 с.

Поперечная ветвь схемы (ветвь намагничивания) содержит активную Gт и реактивную Bт проводимости. Активная проводимость соответствует потерям активной мощности в стали трансформатора от тока намагничивания. Реактивная проводимость обусловлена магнитным потоком взаимоиндукции в обмотках трансформатора. При получении выражений для расчета параметров схемы замещения используются следующие характеристики трансформатора [1]: Sном - номинальная мощность; Uном - номинальные напряжения обмотки высшего напряжения; DРХ - активные потери холостого хода; iх% - ток холостого хода в процентах от номинального; DРК - потери короткого замыкания; uK % - напряжение короткого замыкания в процентах от номинального. 
Рассмотрим режим холостого хода трансформатора. В этом случае напряжение на высокой стороне равно номинальному значению Uном , ток в продольной части схемы замещения равен нулю.

Похожие работы