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5-4电机及拖动基础-变压器的等效电路及相量图

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5-4电机及拖动基础-变压器的等效电路及相量图2.4电动势方程、等效电路和相量图一、电动势平衡方程和变比1、电动势平衡平衡方程(1)一次侧电动势平衡方程忽略很小的漏阻抗压降,并写成有效值形式,有则可见,影响主磁通大小的因素有电源电压、电源频率和一次侧线圈匝数。(2)二次侧电动势平衡方程2、变比定义对三相变压器,变比为一、二次侧的相电动势之比,近似为额定相电压之比,具体为Y,d接线D,y接线1、等效电路一次侧的电动势平衡方程为基于表示法,感应的也用电抗压降表示,由于在铁心中引起,所以还要引入一个电阻,用等效,即空载时等效电路为励磁电阻、励磁电抗、励磁阻抗。由于磁...

5-4电机及拖动基础-变压器的等效电路及相量图
2.4电动势方程、等效电路和相量图一、电动势平衡方程和变比1、电动势平衡平衡方程(1)一次侧电动势平衡方程忽略很小的漏阻抗压降,并写成有效值形式,有则可见,影响主磁通大小的因素有电源电压、电源频率和一次侧线圈匝数。(2)二次侧电动势平衡方程2、变比定义对三相变压器,变比为一、二次侧的相电动势之比,近似为额定相电压之比,具体为Y,d接线D,y接线1、等效电路一次侧的电动势平衡方程为基于表示法,感应的也用电抗压降表示,由于在铁心中引起,所以还要引入一个电阻,用等效,即空载时等效电路为励磁电阻、励磁电抗、励磁阻抗。由于磁路具有饱和特性,所以不是常数,随磁路饱和程度增大而减小。由于,所以有时忽略漏阻抗,空载等效电路只是一个元件的电路。在一定的情况下,大小取决于的大小。从运行角度讲,希望越小越好,所以变压器常采用高导磁材料,增大,减小,提高运行效率和功率因数。2、相量图根据前面所学的方程,可作出变压器空载时的相量图:(1)以为参考相量(4)(2)与同相,超前(3)滞后(5)空载时,由一次磁动势产生主磁通,负载时,产生的磁动势为一、二次的合成磁动势。由于的大小取决于,只要保持不变,由空载到负载,基本不变,因此有磁动势平衡方程或用电流形式表示表明:变压器的负载电流分成两个分量,一个是励磁电流,用来产生主磁通,另一个是负载分量,用来抵消二次磁动势的作用。电磁关系将一、二次联系起来,二次电流增加或减少必然引起一次电流的增加或减少.负载运行时,忽略空载电流有:表明,一、二次电流比近似与匝数成反比。可见,匝数不同,不仅能变电压,同时也能变电流。二、电动势平衡方程根据基尔霍夫电压定律可写出一二次侧电动势平衡方程三、折算折算:将变压器的二次(或一次)绕组用另一个绕组来等效,同时对该绕组的电磁量作相应的变换,以保持两侧的电磁关系不变。目的:用一个等效的电路代替实际的变压器。折算原则:1)保持二次侧磁动势不变;2)保持二次侧各功率或损耗不变。方法:(将二次侧折算到一次侧)折算后的方程式为根据折算后的方程,可以作出变压器的等效电路。T型等效电路:近似等效电路简化等效电路:其中分别为短路电阻、短路电抗和短路阻抗。由简化等效电路可知,短路阻抗起限制短路电流的作用,由于短路阻抗值很小,所以变压器的短路电流值较大,一般可达额定电流的10~20倍。三、相量图作相量图的步骤——对应T型等效电路,假定变压器带感性负载。作相量图的步骤(假定变压器带感性负载)-对应简化等效电路由等效电路可知根据方程可作出简化相量图
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