Автотрансформатори
Є по суті трансформаторами, у яких дві обмотки зв'язані електрично. Поширення одержали триобмоткові автотрансформатори (АТР) - трифазні й групи з однофазних. Їх широко використають з економічних міркувань замість трансформаторів для з'єднання ефективно заземлених мереж з напругою 110 кВ і вище з відношенням номінальних напруг, що не перевищують 3 -4.
|
Загальне число витків в обох обмотках АТР w1, число витків у загальній обмотці W2. Тоді число витків у послідовній обмотці буде w1-w2. Відношення n= називається коефіцієнтом трансформації АТР.
Розглянемо роботу АТР при передачі потужності з мережі вищої напруги в мережу середньої напруги. Умовні напрямки струму позначені Iв, Iс, I0. Рівняння магніторушійних сил АТР:
,
де Iв й Iс – відповідно струми у виводах вищої й середньої напруги; I0 – струм, що проходить у загальній частині обмоток А-Х.
Струми Iв й Iс будуть у противофазі й, отже, струм у загальній частині обмотки дорівнює алгебраїчної різниці цих струмів:
.
Він менший струму у виводі середньої напруги. Відповідно розраховують загальну обмотку з меншою витратою міді й меншими втратами.
Послідовну й загальну обмотки можна розглядати як первинну й вторинну обмотки автотрансформатора.
На відміну від трансформатора, де вся потужність із первинної сторони передається у вторинну магнітним полем, в автотрансформаторі частина потужності передається безпосередньо - без трансформації, через електричний зв'язок між послідовною й загальною обмотками.
Повну потужність, передану з первинної сторони автотрансформатора на вторинну, називають прохідною, а потужність передану магнітним полем – трансформаторною.
|
Трансформаторна потужність може бути визначена з наступної схеми.
|
|
Дійсно, якщо з'єднати ці обмотки й прикласти до затискачів А-Х напругу Uв, струми в обмотках і напруга не змінюється, але струм Iв з послідовної обмотки направиться в мережу середньої напруги й передана потужність збільшиться на . Сума електричної й трансформаторної потужності АТР
Відношення трансформаторної потужності до прохідної називається коефіцієнтом типової потужності АТР: .
Під номінальною потужністю АТР розуміють його прохідну потужність при номінальних умовах. Відповідної номінальну потужності називають типовою потужністю. Розмір і маса АТР визначаються не прохідною, а трансформаторною потужністю. Чим ближче до одиниці відношення , тим менша трансформаторна потужність при заданій потужності. Отже, заміна трансформатора відповідним АТР стає усе вигіднішою.
Переваги АТР перед ТР тієї ж потужності:
1) для виготовлення АТР потрібно менше міді, сталі й ізоляційних матеріалів, тому вартість АТР менша;
2) втрати потужності в АТР менші, а його ккд - вищий;
3) габаритні розміри АТР менші, що дозволяє будувати АТР більшої прохідної потужності й полегшує транспортування.
Ці переваги тим помітніші, чим менша різниця вищої й середньої напруг.
Як правило, АТР виконуються не двох, а трьохобмотковими й забезпечуються третинними обмотками низької напруги (6 – 35 кВ), з'єднаними в трикутник.
|
|
|
|
Трьохобмоткові автотрансформатори можуть працювати в автотрансформаторних, трансформаторних і комбінованих режимах. В автотрансформаторному режимі можлива передача номінальної потужності з обмотки ВН в обмотку НН і навпаки. В трансформаторному режимі обмотку НН можна завантажити не більше Sтр. В комбінованому режимі завантаження автотрансформатора обмежується завантаженням загальної обмотки. В усіх режимах необхідно контролювати завантаження обмоток автотрансформатора, як показано на схемі.
Один з недоліків АТР полягає у відносно низькій напрузі КЗ і пов'язаних із цим більших струмах КЗ й електродинамічних сил в обмотках. Для усунення цього недоліку збільшують опір розсіювання шляхом зменшення діаметра стержнів сердечника й збільшення проміжків між обмотками, незважаючи на збільшення втрат.
|
Номінальні дані й технічні характеристики силових
трансформаторів
Залежно від номінальної потужності й класу напруги силові трансформатори умовно підрозділяються на групи (габарити), наведені в табл. 1. Промисловістю випускаються трансформатори, призначені для роботи в районах з помірним, холодним і тропічним кліматом, для установки на відкритому повітрі й у приміщенні.
Розрізняють трансформатори загального призначення й спеціальні: перетворювальні, електропічні й ін. Залежно від виду охолодження розрізняють сухі, масляні й трансформатори з негорючим рідким діелектриком.
Таблиця 1 – Групи (габарити) силових трансформаторів
Номер габариту | Діапазон потужностей, кВА | Клас напруги, кВ |
I | До 100 | До 35 |
II | Від 100 до 1000 | До 35 |
III | Від 1000 до 6300 | До 35 |
IV | Понад 6300 | До 35 |
V | До 40000 | Від 35 до 110 |
VI | Від 40000 до 80000 | До 330 |
VII | От 80000 до 200000 | До 330 |
VIII | Понад 200 000 | До 330 і вище |
VIII | Незалежно від потужності для ЛЕП постійного струму | Незалежно від напруги |
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 1272;