ТРАНСФОРМАТОРЫ
В этой статье мы поговорим о трансформаторах, устройствах способных повышать или понижать напряжение при переменном токе. Существуют различные по конструкции и предназначению трансформаторы. Например есть как однофазные, так и трехфазные. На фото изображен однофазный трансформатор:Трансформатор однофазный
Трансформатор напряжения соответственно будет называться повышающим, если на выходе со вторичной обмотки напряжение выше, чем в первичной, и понижающим, если, напряжение во вторичной обмотке ниже, чем в первичной. На рисунке ниже изображена схема работы трансформатора:Принципиальная схема трансформатора
Красным (на рисунке ниже) обозначена первичная обмотка, синим вторичная, также изображен сердечник трансформатора, собранный из пластин специальной электротехнической стали. Буквами U1 обозначено напряжение первичной обмотки.
Принцип работы трансформатора
Принцип действия трансформатора
При подаче напряжения на первичную обмотку в ней наводится ЭДС самоиндукции. Силовые линии магнитного поля пронизывают не только ту катушку, которая наводит ток, но и расположенную на том же сердечнике вторую катушку (вторичную обмотку) и наводит также в ней ЭДС самоиндукции. Отношение числа витков первичной обмотки к вторичной называется Коэффициентом трансформации. Записывается это так:
- U1 =напряжение первичной обмотки.
- U2 = напряжение вторичной обмотки.
- w1 = количество витков первичной обмотки.
- w2 = количество витков вторичной обмотки.
- кт = коэффициент трансформации.
Коэффициент трансформации — формула
Если коэффициент трансформации меньше единицы, то трансформатор повышающий, если больше единицы, понижающий. Разберем на небольшом примере:
Трансформаторы на схемах
Обозначается на принципиальных схемах трансформатор так:
Обозначение трансформатора на схемах
На следующем рисунке изображен трансформатор с несколькими вторичными обмотками:Трансформатор с двумя вторичными обмотками
Цифрой «1» обозначена первичная обмотка (слева), цифрами 2 и 3 обозначены вторичные обмотки (справа).
Сварочные трансформаторы
Существуют специальные сварочные трансформаторы.
Сварочный трансформатор предназначен для сварки электрической дугой, он работает как понижающий трансформатор, снижая напряжение на вторичной обмотке, до необходимой величины для сварки. Напряжение вторичной обмотки бывает не более 80 Вольт. Сварочные трансформаторы рассчитаны на кратковременные замыкания выхода вторичной обмотки, при этом образуется электрическая дуга, и трансформатор при этом не выходит из строя, в отличие от силового трансформатора.
Силовые трансформаторы
Электроэнергия передается по высоковольтным линиям от генераторов, где она вырабатывается до высоковольтных подстанций потребителя, в целях сокращения потерь, при высоком напряжении равном 35-110 киловольт и выше. Перед тем, как мы сможем использовать эту энергию, её напряжение нужно понизить до 380 вольт, которое подводится к электрощитовым, находящимся в подвалах многоквартирных домов.
Фото высоковольтный трансформатор
Трансформатор 6 киловольт
Пример соединения обмоток силового трансформатора
Изображение на схемах трансформатор тока
Трансформатор тока — фото
Лабораторный автотрансформатор — изображение на схеме
Фото ЛАТР
Для согласования сопротивления разных частей схемы служит согласующий трансформатор. Также находят применение измерительные трансформаторы для измерения очень больших или очень маленьких величин напряжения и тока.
Тороидальные трансформаторы
Промышленность изготавливает и так называемые тороидальные трансформаторы. Один из таких изображен на фото:
Фотография — тороидальный трансформатор
Преимущества таких трансформаторов по сравнению с трансформаторами обычного исполнения заключаются в более высоком КПД, меньше звуковой дребезг железа при работе, низкие значения полей рассеяния и меньший размер и вес.
Сердечники трансформаторов, в зависимости от конструкции могут быть различными, они набираются из пластин магнитомягкого материала, на рисунке ниже приведены примеры сердечников:
Сердечники трансформаторов — рисунок
Вот в кратце и вся основная информация о трансформаторах в радиоэлектронике, более подробно разные частные случаи можно рассмотреть на форуме. АвторФорум по трансформаторам
Форум по обсуждению материала ТРАНСФОРМАТОРЫ
Буквенное обозначение силовых трансформаторов
Структурная схема условного обозначения трансформатора
Буквенная часть условного обозначения должна содержать обозначения в следующем порядке:
1. Назначению трансформатора (может отсутствовать)
А — автотрансформатор
Э — электропечной
2. Количество фаз
О — однофазный трансформатор
Т — трехфазный трансформатор
3. Расщепление обмоток (может отсутствовать)
Р — расщепленная обмотка НН
4. Система охлаждения
1) Сухие трансформаторы
С — естественное воздушное при открытом исполнении
СГ — естественное воздушное при герметичном исполнении
СД — воздушное с дутьем
2) Масляные трансформаторы
М — естественное масляное
МЗ — с естественным масляным охлаждением с защитой при помощи азотной подушки без расширителя
Д — масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла
ДЦ — масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла
Ц — масляно-водяное с принудительной циркуляцией масла
3) С негорючим жидким диэлектриком (совтолом)
Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком
НД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с дутьем
5.
Конструктивная особенность трансформатора (в обозначении может отсутствовать)
Л — исполнение трансформатора с литой изоляцией
Т — трехобмоточный трансформатор (для двухобмоточных трансформаторов не указывают)
Н — трансформатор с РПН;
З — трансформатор без расширителя и выводами, смонтированными во фланцах на стенках бака, и с азотной подушкой
Ф — трансформатор с расширителем и выводами, смонтированными во фланцах на стенках бака
Г — трансформатор в гофробаке без расширителя — «герметичное исполнение»
У — трансформатор с симметрирующим устройством
П — подвесного исполнения на опоре ВЛ
э — трансформатор с пониженными потерями холостого хода (энергосберегающий)
6. Назначение (в обозначении может отсутствовать)
С — исполнение трансформатора для собственных нужд электростанций
П — для линий передачи постоянного тока
М — исполнение трансформатора для металлургического производства
ПН — исполнение для питания погружных электронасосов
Б — для прогрева бетона или грунта в холодное время года (бетоногрейный) , такой же литерой может обозначаться трансформатор для буровых станков
Э — для питания электрооборудования экскаваторов (экскаваторный
ТО — для термической обработки бетона и грунта, питания ручного инструмента, временного освещения
Для автотрансформаторов при классах напряжения стороны С. Н или НН 110 кВ и выше после класса напряжения стороны ВН через черту дроби указывают класс напряжения стороны СН или НН.
Примечание. Для трансформаторов, разработанных до 01.07.87, допускается указывать последние две цифры года выпуска рабочих чертежей.
Трансформаторы Условные обозначения — Энциклопедия по машиностроению XXL
Условные обозначения 14 — 457 Трансформаторы гидравлически 12 — 443 [c.311]По конструктивным признакам, назначению, мощности и напряжению все трансформаторы подразделяются на типы, которым присваивается условное обозначение. [c.599]
Условные обозначения — среднее значение выпрямленного напряжения 1/ — действующее значение напряжения фазы 1 — среднее значение силы выпрямленного тока I — действующее значение силы анодного тока — индуктивность, включенная в цепь выпрямленного тока х — индуктивное сопротивление рассеяния обмоток трансформатора 5 , — типовая мощность трансформатора — мощность нагрузки. [c.34]
На схеме сборки указывают также полярность диодов и конденсаторов ( + или — ), условные обозначения выводов транзисторов и трансформаторов ( б , э , к , Н[ , К[, и т, д.). [c.678]
В условных обозначениях вводов (МТ, МТП, МТУ, МВ, МВП, МВУ, МН) буквы означают следующее М — маслонаполненный ввод Т — ввод для трансформаторов В — ввод для масляных выключателей П — ввод с дополнительной емкостью j, позволяющей отбирать часть мощности для приборов измерения напряжения (ПИН) У — ввод с усиленной внешней изоляцией (большее число крыльев и ребер на верхней фарфоровой покрышке при увеличенной высоте последней). Вводы с усиленной внешней изоляцией используются в районах с загрязненной атмосферой Н —ввод линейный, применяется для проведения проводов через стены и перекрытия зданий. У линейных вводов удлинена нижняя фарфоровая покрышка, так как она находится в воздухе, а не в трансформаторном масле, как это имеет место у вводов для трансформаторов и масляных выключателей. [c.174]
Условные обозначения трансформаторов контактных машин, принятые заводом Электрик (для однофазных трансформаторов 50 Гц) [c.19]
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ [c.244]
Швы сварные. Методы определения механических свойств металла шва и сварного соединения Швы сварные ручной электродуговой сварки. Классификация и конструктивные элементы Швы сварные. Условные обозначения Электроды стальные для дуговой сварки и наплавки Материалы покрытий электродов для дуговой сварки Сварочные генераторы Сварочные трансформаторы для ручной сварки Источники питания для автоматической сварки [c.468]
Электроды 2, 4 установлены на контактных плитах 1, 5, монтированных на направляющих 6 станины машины. Левая плита I с укрепленным на ней электродом 2 неподвижна. Правая же плита 5 с электродом 4 подвижна и может перемещаться по направляющим станины при помощи механизма давления осадки, условно обозначенного на фиг. 46 стрелкой. Внутри станины машины расположен трансформатор 7, от вторичной обмотки которого электрический ток подведен к контактным плитам /, 5 и через них к электродам 2, 4. [c.100]
Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 111-10, где приняты следующие условные обозначения Г — генератор АВ — автоматический выключатель СУ — стабилизирующее устройство ОВГ — обмотка возбуждения генератора ТС — трехфазный трансформатор ВУ — выпрямитель динамического торможения РБ — реле Т1Г — однофазный тормозной электромагнит УП1- УПЗ — универсальные переключатели —двигатель подъема [c.191]
Микрофонный трансформатор и линия микрофона очень чувствительны к воздействию посторонних магнитных полей, поэтому подлежат тщательной экранировке. Микрофон устанавливают в специально оборудованном помещении. Если необходимо установить микрофон в аппаратной, контрольный громкоговоритель следует выключить, в противном случае вследствие акустической обратной связи мол[c. 31]
Настоящий стандарт распространяется на электрические схемы изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные обозначения проводов и зажимов электрических элементов, устройств, оборудования, базовых электрических элементов (резисторов, предохранителей, реле, трансформаторов, вращающихся машин), управляющих устройств двигателей, питания, заземления, соединения с корпусом, участков цепей в электрических схемах. [c.928]
Принята единая система обозначения электросварочного оборудования. В условном обозначении марки источника питания первая буква обозначает тип изделия Т — трансформатор, В — выпрямитель, Г—генератор, П— преобразователь, А — агрегат вторая буква — вид сварки Д — дуговая, П — плазменная третья буква — способ сварки Ф — под флюсом, Г — в защитном газе, У — универсальный источник для нескольких способов сварки отсутствие буквы — ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Одна или две последующие цифры обозначают величину номинального сварочного тока в сотнях ампер. Следующая группа букв и цифр означает климатическое исполнение и место расположения источника на открытом воздухе, в закрытых помещениях, в помещениях с искусственным климатом. [c.44]
ГОСТ 2.723—68. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители [c.233]
Условные графические обозначения катушек индуктивности, дросселей трансформаторов и автотрансформаторов в схемах применяются в соответствиЕ с ГОСТ 2.723—66 (СТ СЭВ 869—78). [c.10]
Кроме того, потребуется УГО диодного моста и трансформатора, о разработке которых рассказывалось в главе Условные графические обозначения и которые должны храниться в библиотеке Россыпь . [c.169]
Устанавливаются три способа построения условных графи-[c.1013]
Изменение № 2 ГОСТ 2.723—68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Катушки. индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы н магнитные усилители [c.1032]
На схеме указывают обозначения выводов (контактов) элементов или устройств, нанесенные на изделие или установленные в их документации (см. рис. 6.4, обозначение выводов трансформатора). Однако при изображении одинаковых элементов (устройств) обозначение выводов допускается указывать на одном из них (рис. 11.6), при разнесенном способе— на каждой составной части элемента или устройства. Схемы рекомендуется выполнять строчным способом условные графические обозначения устройств и их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи — рядом в виде параллельных горизонтальных или вертикальных строк. При этом строки нумеруют арабскими цифрами (см. рис. 11.4). [c.333]
Прочитаем подробно эту схему. В первую очередь ознакомимся с элементами электрической системы прибора. По условным обозначениям определяем, что электрическая часть прибора включает электродвигатель, трансформатор, прерыватель, реле, электромагнит, три триода, постоянные сопротивления и одно полупеременное, а также систему электропроводов, посредством которых и осуществлена связь между всеми этими элементами. Питание от сети подводится через предохранитель и выключатель. По спецификации можно, пользуясь условными буквенными обозначениями каждого элемента, узнать их полное название и основные характеристики. [c.312]
ЛПМ Криостат с условным обозначением ЛПМИ-75 в 1975 г. демонстрировался на Международной выставке в Мюнхене (Германия). Лазер использовался в основном для накачки перестраиваемого по длинам волн ЛРК типа ЛЖИ-504 (Л = 530-900 нм). Основные параметры ЛПМ Криостат следующие оптимальная ЧПИ 10 кГц, средняя мощность излучения 3-6 Вт, диаметр пучка излучения 12 мм, время готовности 60 мин, мощность, потребляемая от выпрямителя ИП-18, 2,3-2,5 кВт (питание от трехфазной сети), минимальная наработка АЭ не менее 200 ч, срок сохраняемости 5 лет, габаритные размеры АЭ диаметр и длина 80 и 1300 мм, масса 5 кг, для излучателя размеры 1680 х 240 х 300 мм и масса 50 кг, и для ИП-18 — соответственно 600 х 600 х 1700 мм и 350 кг. Излучатель включает в себя АЭ ТЛГ-5 с коаксиальным кожухом охлаждения, несущий алюминиевый двутавр и зеркала оптического резонатора с механизмами юстировки на торцах. Глухое вогнутое зеркало резонатора с многослойным диэлектрическим покрытием (коэффициент отражения превышает 99%) имеет радиус кривизны i = 5 м, выходное зеркало представляет собой плоскопараллельную пластину из стекла К8 с коэффициентом отражения 8%. Источник питания ИП-18 состоит из блока высоковольтного трансформатора и выпрямителя, блока регулировки напряжения, подмодулятора, высоковольного модулятора, блока вентиляторов и системы водяного охлаждения. Высокие удельные массогабаритные показатели (на единицу мощности) выходного излучения являются одним из заметных недостатков этого ЛПМ. [c.30]
В условном обозначении типа вводов буквы и цифры означают Г — герметичный (негерметичный обозначения не имеет) БМ — бумажно-масляная внутренняя изоляция МБ — масляно-барьерная внутренняя изоляция ТБ — твердая внутренняя изоляция Т — для трансформаторов и реакторов Р —для специальных реакторов В — для масляных выключателей Л — линейные (для работы в среде воздух — воздух) О — маслоподпорные, имеющие общую мас-лосистему с трансформатором Т1 — с измерительным конденсатором, предназначенным для подключения приспособления для измерения напряжения (ПИН) У — усиленная внещняя изоляция нормальная внешняя изоляция в обозначение ввода не входит) 0—15, 0—20, 0—30, 0—45, 0—90 — допустимый угол наклона к вертикали (град. ) 66, 110, 132,150, 220, 330,500, 750 — классы напряжения (кВ) 200,400,630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 — номинальные токи (А) У — для умеренного климата Т — для тропического климата ХЛ — для холодного климата I — категория размещения оборудования при эксплуатации. [c.124]
Например, условное обозначение ввода (ГБМТПУ/0-45-330/1000-У1) расшифровывается так ввод герметичный (Г), с бумажно-масляной изоляцией (БМ), для трансформаторов (Т), с выводом для подключения ПИН (П), с допустимым углом наклона ввода в вертикали от О до 45 °, на номинальное напряжение 330 кВ, номинальный ток 1000 А, в усиленном исполнения (У), климатическое исполнение и категория Рис. 45, Герметич- Размещения (У1). ный ввод с твердой изоляцией [c.124]
В условных обозначениях типов вводов буквы обозначают следующее МБ — масляно-барьерная внутренняя изоляция ввода, БМ — бумажно-масляная внутренняя изоляция ввода, Т — для силовых трансформаторов и реакторов, В — для масляных выключателей, Л — для прохода через стены и перекрытия зданий, П — с измерительным конденсатором, предназначенным для подключения, приспособлений для измерения напряжения (ПИН), У — в усиленном исполнении внешней изоляции, О — масло во внутренней полости ввода сообщается с маслом в трансформаторе или в реакторе (маслоподпорные вводы), Г — герметичный ввод, масло которого и вся внутренняя изоляция ввода полностью изолирована от внешней среды. [c.149]
Пример условного обозначения крепированной электроизоляционной бумаги для трансформаторов с масляным заполнением [c.33]
Каждому источнику присваивается условное обозначение типа изделия, которое состоит из буквенной и цифровой частей. Первая буква означает вид изделия (Т — трансформатор, В — выпрямитель, У — установка), вторая -вид сварки (Д — дуговая), третья — способ сварки (Ф — под флюсом, Г — в защитных газах, отсутствие б тсвы означает ручную дуговую сварку) четвертая Дает дальнейщее пояснение исполнения изделия (Ж или П — с жесткими или падающими внешними характеристиками, М или Э — с механическим или электрическим регулированием). Две или три цифры после дефиса указывают значение номинального сварочного тока, округленного в десятках ампер, последующая цифра — регистрационный номер изделия. Следующая цифра — это номер модификации (если таковая имеется), а последующие буква и цифра — климатическое исполнение и категория размещения. Так, наименование изделия ТДМ-317-1У2 читается следующим образом трансформатор для РДС с механическим регулированием на ток 315 А, регистрационный номер 7, модификация 1 (с ограничителем напряжения холостого хода), исполнение У, категория размещения 2. [c.222]
Стандартизованное условное обозначение состоит из двух—четырех букв, затем (через дефис) — трех-четырех цифр и потом букв и цифры. Буквы означают первые две — вид изделия, третья — способ защиты зоны дуги (для ручной сварки буква не ставится), последняя — исполнение изделия. Цифры обозначают первые две—номинальный сварочный ток (в гектоамперах — для автоматов и полуавтоматов, трансформаторов для сварки под флюсом, выпрямителей для плазменной резки в декаамперах — для прочего оборудования), следующие одна-две — номер модификации изделия. Буквы и цифра в конце марки — это шифр клима1Ического исполнения и категории размещения изделия (см. ниже). [c.36]
Принципиальная электрическая схема крана приведена на рис. П-67, где приняты следующие условные обозначения ГС — синхронный генератор ЕСС5-91-4М101 СУ — стабилизирующее устройство генератора РУ—реостат установки напряжения МТ1, МТ2, МТС — электрогидравлические тормоза приводов главного подъема, вспомогательного подъема и стрелы ТВ — тормозной электромагнит тормоза поворота КК — командоконтроллер двигателя передвижения К1Г, К2Г, КВ —контроллеры управления электродвигателями главного подъема, вспомогательного подъема, вращения ЭМ — электромагнитная муфта механизма передвижения 1ТП, 2ТП — трансформаторы понижающие для освещения крана и селеновых выпрямителей ВС — выпрямитель селеновый для питания муфты и цепи динамического торможения Л —линейный контактор П1, П2, [c.162]
На принципиальной электросхеме крана (рис. VI-13) приняты следующие условные обозначения РВ — распределительный ящик Л — линейный контактор ЛС, ЛБ1—ЛБЗ — прожекторы ЛК, ЛП, ЛВ — светильники кабины, противовеса и наружного освещения ВА — выключатель аварийный Т — понижающий трансформатор ВВ-В, ВВ-Н — выключатели ограничителя поворота ВК-В, ВК-Н — ограничители передвижения крана ВП-П, ВГ, ВС-П, ВС-С — ограничители грузоподъемности и вылета стрелы 1Т, 1 Т, 2Т, ЗТ, З Т. 4Т — тормозные электромагниты 1 —4С — пускорегулирующие сопротивления В, Н — реверсоры КК, КВ, КС, КП — кулачковые контроллеры соответственно хода крана, вращения, стрелы и грузовой лебедки 1М, I M — электродвигатели грузовой лебедки 2М — электродвигатель стреловой лебедки ЗМ, З М — электродвигатели передвижения крана 4M — электродвигатель поворота крана MPI— MP4, МРО — максимально токовые реле. Остальные обозначения — приборы сигнализации и освещения. [c.421]
Схема соединения обмоток. На стороне высшего напряжения трёхфазные трансформаторы могут быть соединены звездой (условное обозначение ) и треугольником (условное обозначение )- На стороне низшего напряжения кроме этих схем применяется схема соединения зигзагом (условное обозначение Z). Схему соединения обычно пишут в виде дроби, в числителе которой ставят условное обозначение схемы соединения обмоток высшего напряжения, а в знаменателе— схему соединения обмоток низшего напряжения. [c.307]
На рис. 422 в качестве. примера приведена электрическая принципиальная схема токарно-винторезного станка модели 1К62. На схеме с помощью условных графических обозначений, установленных соответствующими стандартами ЕСКД, изображены выключатели трехполюсные S/Л, 52Л и однополюсный 53Л, выключатели кнопочные нажимные S1B, S2B, выключатели путевые S1Q, S2Q, лампа местного освещения EL, электродвигатели Ml, М2, М3, М4, предохранители плавкие F1U. ..F8U, контакторы К1М, К2М, контакты контактора (размыкающий К1М, замокающий К2М), обмотки контактора (изображены прямоугольниками КШ, К2М), обмотка реле времени КТ, обмотки теплового реле К1К . К6К и их контакты К1К. .. К6К, трансформатор Т и контакт (штырь и гнездо) контактного разъемного соединения Е — штепсельный разъем, а также амперметр РА. [c.430]
На схемах буквой 9 обозначен коэффициент трансформации условного идеального трансформатора эквивалентные сопротивления Зо и приводятся к электрической цепи умноп ением на квадрат этого коэффициента. [c.36]
Схема Символ | Обозначение символа | Описание символа |
---|---|---|
Трансформатор с воздушным сердечником | Однофазный трансформатор напряжения с воздушным сердечником с двумя индуктивными катушками, плотно обернутыми вокруг сплошного или полого пластикового немагнитного сердечника для радиочастотных приложений | |
Трансформатор с железным сердечником | Однофазный трансформатор напряжения с железным сердечником (ТН), образованный путем наматывания двух катушек на сплошной многослойный железный сердечник, обозначенный двумя сплошными линиями, для передачи электрической энергии от одной обмотки к другой, изменяя напряжение переменного тока с высокого к низкому или низкому к высокому | |
Силовой трансформатор | Однофазный силовой трансформатор (PT), показанный в виде двух соединительных кругов для передачи и распределения электроэнергии от высокого к низкому или от низкого к высокому | |
Трансформатор с ферритовым сердечником | Однофазный трансформатор, образованный намоткой двух катушек вокруг нетвердого сжатого ферритового сердечника для уменьшения потерь на вихревые токи, шума и увеличения намагничивающего потока. Используется в основном в тороидальных трансформаторах. | |
Понижающий трансформатор | Однофазный понижающий изолирующий трансформатор, который преобразует более высокое напряжение первичной обмотки в более низкое напряжение вторичной обмотки на величину, определяемую соотношением витков трансформатора. | |
Повышающий трансформатор | Однофазный повышающий изолирующий трансформатор, который преобразует более низкое напряжение первичной обмотки в более высокое напряжение вторичной обмотки на величину, определяемую соотношением витков трансформатора. | |
0oСдвиг фазы | Ориентация встроенной точки используется для обозначения 0oфазовый сдвиг между первичной и вторичной обмотками, используемый для правильного параллельного соединения трансформаторов вместе | |
180oСдвиг фазы | Диагональ и противоположная ориентация точек используются для обозначения 180oфазовый сдвиг между первичной и вторичной обмотками, приводящий к инверсии напряжения и тока | |
Трансформатор с центральным отводом | Однофазный трансформатор напряжения с центральным ответвлением с первичной, вторичной или обеими сторонами, разделенными на две обмотки, что позволяет использовать несколько точек напряжения. Первичный центральный ответвитель позволяет использовать два источника питания, а вторичный центральный ответвитель полезен в выпрямительных схемах. | |
Многоканальный трансформатор | Однофазный Многоканальный трансформатор напряжения на первичной, вторичной или обеих сторонах, позволяющий использовать несколько точек подключения и отбора напряжения | |
Трансформатор с несколькими нагрузками | Однофазный трансформатор напряжения с одной или несколькими вторичными обмотками с магнитной связью для питания отдельных нагрузок, или вторичные обмотки могут быть подключены параллельно для большего тока или последовательно для более высокого напряжения. | |
Двухобмоточный трансформатор | Однофазный трансформатор напряжения, состоящий из двух трансформаторов на одном сердечнике, с первичной и вторичной обмотками каждого трансформатора, намотанными на одном магнитном сердечнике. Для использования в источниках низкого и высокого напряжения, а также в источниках питания | |
Автотрансформатор с железным сердечником | Однофазный понижающий автотрансформатор с одной катушкой для первичной и вторичной обмоток, намотанной вокруг магнитного железного сердечника, и одной или нескольких фиксированных точек ответвления, дающих вторичное напряжение, равное или меньшее, чем первичное напряжение | |
Автотрансформатор с железным сердечником | Однофазный повышающий автотрансформатор с одной катушкой для первичной и вторичной обмоток, намотанной вокруг магнитного железного сердечника, и одной или нескольких фиксированных точек ответвления, обеспечивающих вторичное напряжение, равное или превышающее первичное напряжение | |
Вариак | Однофазный регулируемый автотрансформатор, называемый вариаком, с одной точкой отвода, которую можно регулировать для создания переменного вторичного напряжения. Не обеспечивает изоляцию | |
Трансформатор тока | Понижающие трансформаторы тока (СТ) намотанного, тороидального или стержневого типа, обеспечивающие гальваническую развязку между сильноточным проводником и измерительным устройством. |
Обозначение деталей: блока питания, звонка на электрической схеме
Проблема чтения электрических схем осложняется следующими факторами:
- Чем сложнее устроен прибор или узел, тем труднее разобраться в связях между его элементами и понять принцип их работы. Нужно уметь не только правильно читать схемы, но и создавать их. И если вы получаете в руки «чужую» схему, иногда остаётся только гадать о том, чего хотел добиться автор и почему он так сделал.
- Несмотря на наличие стандартов для обозначения тех или иных элементов/блоков, не все их придерживаются. Здесь сложность даже не в том, что разработчики не знают как этот делать, а скорее в наборе ПО, в котором ведётся проектирование. Стандарты и обозначения в разных странах могут не совпадать, а разработчики софта придерживаются родных норм.
Стандарты
Чтобы свести ошибки в понимании к минимуму, следует придерживаться чётких стандартов и правил. В России, как и в любой другой стране, существуют руководящие документы. Речь идёт о ГОСТах, таких как:
- 2.710 81 г. – о буквенных обозначениях;
- 21.614 88 г. – об условных обозначениях общего назначения;
- 21.404 85 г. – здесь прописаны обозначения элементов автоматизации;
- И т.д.
Несмотря на внушительные даты создания документов, они более чем актуальны.
Наиболее востребованные обозначения
Чтобы понять работу схемы, нужно знать условный знак элемента и принцип его работы.
К общим, и потому самым популярным, можно отнести следующие:
Рис. 1. Условные обозначения элементов на схемах
Они встречаются во многих схемах. Элементы здесь достаточно простые и понятные.
Но к более сложным деталям – иной подход. По обозначению можно понять не только общее назначение узла, но и дополнительные нюансы.
Например, конденсаторы.
Рис. 2. Условные обозначения конденсаторов на схемах
Или сопротивления.
Таблица 1. Условные обозначения сопротивлений на схемах
И это уже не говоря о переменных (подстроечных) вариантах.
Так могут выглядеть транзисторы.
Рис. 3. Условные обозначения транзисторов на схемах
А так диоды и другие ограничительные элементы.
Рис. 4. Условные обозначения диодов и других ограничительных элементов на схемах
В блоках питания
Теперь непосредственно об обозначениях, которые можно встретить на схемах БП.
В основе любого вторичного источника тока должен лежать или преобразователь (трансформатор) или ограничитель (диоды и аналогичные элементы).
Трансформаторы обозначаются на схемах так.
Рис. 5. Условные обозначения трансформаторов на схемах
Или так.
Таблица 2. Варианты обозначения трансформаторов на схемах
Количество выводов будет соответствовать имеющимся обмоткам. Здесь очень важный момент – разницы между импульсными и силовыми трансформаторами на схеме вы не увидите. А ещё более частая проблема – отсутствие буквенных обозначений моделей или каких-либо параметров.
Это связано с тем, что в большинстве случаев требуется либо подбор детали под заданные требования, или подразумевается расчёт и намотка его своими силами. Максимум, что будет обозначено на схеме – входное и выходное напряжение.
Обозначение диодов мы привели выше. Но иногда вместо отдельных диодов можно встретить готовые сборки – мосты. Они будут выглядеть так:
Рис. 6. Обозначения мостов на схемах
Для удобства понимания, слева – схема из простейших элементов.
Если блок питания работает на импульсном трансформаторе, ему понадобится генератор импульсов, его часто выполняют на базе интегральных микросхем. Их на схеме ни с чем не перепутаешь.
Рис. 7. Обозначения интегральных микросхем
Это общее обозначение. Если элемент реализует элементарную логику или другие простые функции, они могут быть обозначены непосредственно на выводах или на специальных блоках внутри.
Например, так.
Рис. 8. Обозначения интегральных микросхем
Или так.
Рис. 9. Обозначения интегральных микросхем
Измерительные приборы на схемах обозначаются так.
Рис. 10. Обозначения измерительных приборов на схемах
Но иногда можно встретить и более сложные элементы – цифровые индикаторы. Один из вариантов их обозначения.
Рис. 11. Обозначение цифровых индикаторов на схемах
Таким образом, схема простого блока питания может выглядеть таким образом.
Рис. 12. Схема простого блока питания
Автор: RadioRadar
Трансформатор ТДН 16000/110/6 характеристики, размеры
Трехфазный двухобмоточный трансформатор с устройством РПН номинальной мощностью 16 МВА (Мега вольт-ампер) предназначен для использования в электрических сетях с номинальным напряжением 110 кВ. Частота сети 50 Гц.
Расшифровка
- Т — трехфазный,
- Д — система охлаждения дутьевая (естественная циркуляция масла и принудетельная циркуляция воздуха),
- Н — наличие регулирования под нагрузкой,
- 16000 — номинальная полная мощность (кВА),
- 110/6 — классы номинального напряжения сети.
Sн, МВА | Uвн, кВ | Uсн, кВ | Uнн, кВ | ΔPx, кВт | ΔPквн, кВт | ΔPквс, кВт* | Uкв-с, % | Uкв-н, % | Uкс-н, % | Ix, % | Sнн, МВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 115 | — | 6,6 | 18 | 85 | — | — | 10,5 | — | 0,5 | — |
*Обычно приводится для автотрансформаторов.
- Sн
- Полная номинальная мощность трансформатора (автотрансформатора) в МВА;
- Uвн
- Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения в кВ;
- Uсн
- Номинальное напряжение обмотки среднего напряжения в кВ;
- Uнн
- Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения в кВ;
- ΔPx
- Потери мощности холостого хода в кВт;
- ΔPквн
- Потери мощности короткогозамыкания (высокая — низкая) в кВт;
- ΔPквс
- Потери мощности короткогозамыкания (высокая — средняя) в кВт;
- Uкв-с
- Напряжение короткого замыкания (высокая — средняя) в %;
- Uкв-н
- Напряжение короткого замыкания (высокая — низкая) в %;
- Uкс-н
- Напряжение короткого замыкания (средняя — низкая) в %;
- Ix
- Ток холостого хода в %;
- Sнн
- Полная номинальная мощность обмотки низкого напряжения.
Обозначение на схеме
Характеристики ТДН 16000/110/6
Тип трансформатора | ТДН |
Номинальная мощность Sн, МВА | 16 |
Количество обмоток и тип | Двухобмоточный трансформатор |
Напряжение сети стороны ВН Uном.сети, кВ | 110 |
Напряжение обмотки ВН Uвн, кВ | 115 |
Напряжение обмотки СН Uсн, кВ | — |
Напряжение обмотки НН Uнн, кВ | 6,6 |
Потери холостого хода ΔPxx, кВт | 18 |
Потери короткого замыкания ΔPкз, кВт | 85 |
Напряжение Ukв-н, % | 10,5 |
Ток Ixx, % | 0,5 |
Схема замещения
Двухобмоточный трансформатор
- Rт
- Активное сопротивление обмоток трансформатора, Ом;
- Xт
- Реактивное сопротивление обмоток трансформатора, Ом;
- Bт
- Реактивная проводимость, См;
- Gт
- Активная проводимость, См;
Схема замещения с потерями мощности холостого хода. {-6}\left[См\right]\]
Векторная группа трансформаторов Dyn1 | Dyn11 | Ynd1 | Ynd11
Соглашение об именах, широко известное как Vector Group of Transformer, было установлено Международной электротехнической комиссией (IEC) посредством IEC 60076-1. Это было сделано для того, чтобы создать обозначение конфигурации обмотки трехфазного трансформатора.
Рисунок 1. Схема подключения обмоток трансформатора звезда-треугольник.Векторная группа трансформатора: общее условное обозначение
Y или y — звездообразная обмотка
D или d — обмотка треугольником
N или n — нейтраль
от 0 до 12 — сдвиг фаз относительно положения часов, кратный 30 ° (см. Рисунок 2)
Фигура 2.Фазовый сдвигВ соответствии со стандартом, обозначения должны соответствовать последовательности смещения фаз ВН-НН, при этом обмотка ВН должна быть прописной, а обмотка НН — строчной.
Рисунок 3. Векторная группа обозначений трансформаторов.Рассмотрим, например, конфигурацию обмотки, показанную на рисунке 4. Как показано, обмотка ВН соединена треугольником, а обмотка НН — звездой. Эта конфигурация принадлежит к векторной группе трансформатора Dyn1, где НН отстает от ВН на 30 °.
Рис. 4. Первичная обмотка треугольником, вторичная звезда с нейтралью. НН отстает от ВН на 30 °.Соединение треугольником
Изучите соединение треугольником, и вы на пути к освоению наиболее распространенных векторных групп трансформаторов!
Обратите внимание, как обмотка ВН подключена на рисунке 4. Показанное соединение треугольником соответствует схеме DAB, где полярность фазной обмотки A соединена с неполярностью фазной обмотки B.Соединение DAB характеризуется линейными токами, опережающими фазные токи на 30 °. Другое соединение треугольником — это ЦАП, где полярность фазной обмотки А связана с неполярностью фазной обмотки С. Подключение ЦАП характеризуется тем, что линейные токи отстают от фазных токов на 30 °. Знание типа дельта-соединения очень полезно для понимания векторных групп Dyn1, Dyn11, YNd1 и YNd11. Например, Dyn11 указывает, что НН опережает ВН на 30 °, поэтому обмотка ВН должна быть подключена к ЦАП.
Можете ли вы определить векторную группу конфигурации, показанной на рисунке 1? Поделитесь своим ответом в разделе комментариев ниже.
Прочтите, как используются векторные группы при настройке дифференциальной защиты трансформатора. Щелкните по этой ссылке!
Список литературы
Г. Прадип Кумар, «Принципы защиты трансформатора», материалы тренинга по защите энергосистемы, Visayan Electric Company, Себу, Филиппины, декабрь 2016 г.
Б.Эдвардс, Д. Уильямс, А. Харгрейв, М. Уоткинс, В. Еди, «Помимо паспортной таблички — выбор настроек компенсации трансформатора для надежной дифференциальной защиты», 2017 IEEE.
Дж. Пармар, «Понимание Vector Group of Transformer (Часть 1)», Портал электротехники, 2012 г.
Нравится:
Нравится Загрузка . ..
Противопожарная защита трансформатора | NFPA
Хотя супергерои и крупные кассовые сборы могут думать о роботах, когда мы говорим о трансформаторах, на самом деле они являются гораздо более важным устройством, которое необходимо для передачи, распределения и использования электроэнергии переменного тока.
Что такое трансформаторы и для чего они нужны?
В общих чертах трансформатор — это устройство, которое передает электрическую энергию из одной цепи переменного тока в другую, увеличивая или уменьшая напряжение. Это делается по нескольким причинам, но две основные цели — снизить напряжение обычных силовых цепей для работы низковольтных устройств и поднять напряжение от электрических генераторов, чтобы электроэнергия могла передаваться на большие расстояния. Они используются в течение длительного времени и являются важной частью нашей электрической инфраструктуры.Самые распространенные трансформаторы, которые часто видят люди, расположены на телефонных столбах.
Чем опасны трансформаторы?
Трансформаторы часто заполняют маслом для изоляции, предотвращения образования электрической дуги и использования в качестве хладагента. Это масло похоже на минеральное масло и очень легко воспламеняется. Когда трансформатор выходит из строя, это может привести к сильному пожару и сильному взрыву (не стесняйтесь проверить одно из множества онлайн-видео о взрывах трансформаторов). Трансформаторы могут вместить от нескольких галлонов до тысяч галлонов.Трансформаторы могут быть установлены в помещении или на открытом воздухе, но внутренние трансформаторы обычно не заполняются маслом, в то время как наружные трансформаторы часто заполняются.
Методы защиты трансформатора с масляной изоляцией
При обсуждении противопожарной защиты трансформатора следует учитывать противопожарные перегородки и разделительные перегородки, водные системы противопожарной защиты, локализацию, дренаж и молниезащиту.
Противопожарная стена и перегородка
В идеале мы хотим предотвратить возгорание трансформаторов, но в случае возгорания или взрыва трансформатора мы хотим ограничить ущерб и возможное распространение огня.Это можно сделать несколькими способами, наиболее распространенными из которых являются физическое разделение и противопожарные перегородки. NFPA 850, Рекомендуемая практика противопожарной защиты для электростанций и станций постоянного тока высокого напряжения. (300 мм) по вертикали и 2 фута (600 мм) по горизонтали за трансформатором. Вместо противопожарной стены рекомендуется физическое разделение на расстоянии от 5 до 25 футов (1.От 5 до 15 м) в зависимости от масляной емкости трансформатора.
Системы противопожарной защиты
NFPA 15, Стандарт для стационарных систем водяного орошения для противопожарной защиты, содержит требования о том, как трансформаторы должны быть защищены с помощью системы водяного орошения. Если требуется 0,25 галлона в минуту / фут 2 [10,2 (л / мин) / м 2 ] воды для сброса на оболочку самого трансформатора и 0,15 галлона в минуту / фут 2 [6,1 (л / мин) / м 2 ] на прилегающей территории для защиты от воздействия.Подача воды для такой системы должна соответствовать расчетной скорости потока системы, а также 250 галлонов в минуту (946 л / мин) для шланга в течение 1 часа.
Еще одним важным элементом защиты является защитная яма и дренажная система, которые помогают удерживать пролитое трансформаторное масло или сливы из стационарной системы орошения. Если обозначена зона сдерживания, то противопожарная стена должна по крайней мере доходить до края этой зоны.
Поскольку молния является потенциальным источником воспламенения трансформатора, необходимо также предусмотреть молниезащиту.Для получения дополнительной информации о том, как работает молниезащита, см. NFPA 780, стандарт для установки систем молниезащиты .
Отказ трансформатора может быть чрезвычайно опасным, но при соблюдении надлежащих мер предосторожности возгорание можно контролировать, чтобы ограничить повреждение окружающих компонентов, минимизировать время простоя предприятия и повысить живучесть персонала предприятия. Есть еще много всего, что нужно для планирования и проектирования безопасной установки трансформатора, но это касается основных концепций и идей.Для получения дополнительной информации о рекомендациях по противопожарной защите для электростанций ознакомьтесь с NFPA 850, Рекомендуемая практика противопожарной защиты для электростанций и высоковольтных преобразовательных станций постоянного тока.
Первичная обмотка трансформатора— обзор
9.7.1 Один переключатель
На рис. 9.25 представлена голая версия прямого преобразователя. По сравнению с рис. 9.5 или рис. 9.7, один переключатель CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor), многообмоточный трансформатор и дополнительные блокирующие диоды используются вместо неизолированного переключателя SPDT или активного твердотельного переключателя. Основная цель — создать в узле v d ( t ) пульсирующее напряжение, как показано на рис. 9.6.
Читателям может быть интересен внешний вид трансформатора Т ; в частности обмотка N r и диод D 3 . Это заслуживает первого внимания.
Рис. 9.12 и связанные с ним обсуждения показали, что кривая B / H магнитного сердечника для индуктора L, встроенного в понижающий (прямой) преобразователь, работает в первом квадранте как второстепенный контур, создающий очень малое отклонение потока переменного тока.Однако подобное утверждение нельзя сделать для сердечника изолирующего трансформатора. Оказывается, сердечник трансформатора B / H все еще находится в первом квадранте. Но его колебание потока приближается к большой петле, напоминающей рис. 9.12B. Далее мы подробно рассмотрим (рис. 9.25), чтобы понять, какие механизмы делают работу сердечника разделительного трансформатора Т существенно отличной от работы выходной катушки индуктивности L.
Рис. 9.25. Прямой преобразователь с изолирующим трансформатором T.
Сначала мы быстро рассмотрим условия эксплуатации индуктора.Самое главное, что он несет постоянный ток в дополнение к небольшому току пульсаций. Комбинация обоих делает его мгновенный ток отличным от нуля в любое время. Иными словами, его рабочий ток никогда не опускается до нуля.
Тогда как же по-другому работает рис. 9.25?
При управлении с обратной связью, не показанном здесь, структура силового каскада прямого преобразователя чередуется между двумя конфигурациями — структурой включения и структурой выключения.
Во время временного интервала ВКЛ переключатель Q и диод D 1 включаются, а диод D 2 и D 3 имеют обратное смещение и непроводящие (Рис.9.26).
Рис. 9.26. Временная структура прямого преобразователя и эквивалент.
В этом временном сегменте источник входного напряжения прикладывается к первичной обмотке трансформатора; номер поворота N p . Сердечник трансформатора испытывает расширяющуюся магнитную связь (вольт-секунду) и индуцирует, согласно закону индукции Фарадея, эквивалентное напряжение источника во вторичной обмотке; номер поворота N s . В результате в узле v d ( t ) появляется напряжение [( V i / N p ) N s — V D ].
Учитывая эквивалентный источник возбуждения через вторичную обмотку и следующее представление, приведенное в разделе 4.8, включая пример 4.7, ток индуктора, а следовательно, и ток вторичной обмотки, можно описать как
(9.28) is (t) = VoR− (ViNpNs −VD − Vo) D2Lf + ViNpNs − VD − VoLt, 0 и ток первичной обмотки как (9,29) ip (t) = NsNpis (t) + ViLmt, 0 Очень важно отметить, что также учитывается ток намагничивания сердечника трансформатора, символизируемый его индуктивностью первичной обмотки L м .Другими словами, ток первичной обмотки состоит из трех компонентов: тока нагрузки, тока пульсаций катушки индуктивности выходного фильтра и тока намагничивания трансформатора. Во время отключения выключатель Q и диод D 1 выключаются, а диод D 2 и D 3 проводят (рис. 9.27). Обмотка N r и диод D 3 необходимы для приведения потока сердечника трансформатора к нулю, начиная с каждого цикла переключения.Без надлежащего сброса магнитного потока до нуля плотность магнитного потока сердечника может достичь насыщения, и трансформатор может либо прекратить работу, либо вызвать разрушительный ток. Рис. 9.27. Временная структура прямого преобразователя и аналог. В этом временном отрезке обмотка сброса сердечника, номер витка N r , зафиксирована при входном напряжении, первичная обмотка — ( V i / N r ) N p , а вторичная обмотка — ( V i / N r ) N s .При этом проводящий D 2 прижимной узел v d ( t ) на — V D . Следовательно, переключатель в выключенном состоянии испытывает напряжение В i + ( В i / N r ) N p , когда активен сброс ядра. Когда узел v d ( t ) падает до — V D , ток выходной катушки индуктивности изменяется соответственно. (9.30) id (t) = VoR + (ViNpNs − VD − Vo) D2Lf + −VD − VoLt, DT Несколько слов, но важно сказать о сбросе магнитного потока в сердечнике . То есть действие происходит только за часть времени выключения. Пик тока сброса может быть определен количественно как N r N p V i DT / L m . Но временной профиль, включая продолжительность, нелегко проанализировать. Кроме того, также важно понимать, что ток катушки индуктивности и токи, отраженные на первичной стороне, не участвуют в сбросе сердечника. На рис. 9.28 показаны все основные формы сигналов преобразователя в установившемся режиме. Рис. 9.28. Формы сигналов установившегося режима прямого преобразователя. Последняя кривая показывает, что ток сброса магнитного сердечника возвращается к нулю каждый повторяющийся цикл. По этой причине кривая B / H сердечника трансформатора показывает характеристики, аналогичные показанным на рис. 9.12B. % PDF-1.4
%
1 0 объект
/ Производитель (GPL Ghostscript 8.15) / Заголовок (Глоссарий терминов по сертификации электрика) >>
эндобдж
2 0 obj
/ MarkInfo> / Метаданные 7 0 R / OpenAction 8 0 R / Pages 11 0 R / StructTreeRoot 78 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences> / Outlines 5757 0 R >>
эндобдж
3 0 obj
> / Шрифт >>> / Поля [] >>
эндобдж
4 0 obj
>
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
> поток
application / pdf Список сокращений, используемых в наборе технических чертежей, варьируется от офиса к офису. Обязательно проверьте переднюю часть набора чертежей на предмет сокращений, используемых в этом конкретном наборе чертежей. РИСУНОК 2.2.8 LO-HI-LO и LO-HI con , что может обслуживаться полная нагрузка кВА core и находит , выше которых люди могут быть сожжены РИСУНОК 2.2.14 Однофазное метро. РИСУНОК 2.2.18 Однофазный круглый. ( РИСУНОК 2.2.23 Горизонтальные с шестью втулками РИСУНОК 2.2.25 Распределитель твердой изоляции РИСУНОК 2.2.29 Радиальный- style live from РИСУНОК 2.2.34 Трехфазный мини-преобразователь в c РИСУНОК 2.2.35 Преобразование с двумя обмотками РИСУНОК 2 .2.37 Упрощенный трансформатор ТАБЛИЦА 2.2.1 Назначенные возможности f «двухэлементный» предохранитель использует два тока . Ток выше этого минимального значения смонтированные трансформаторы могут иметь ОПН. IEEE, Guide for Distribution Transf РИСУНОК 2.3.2 Параллельные системы. � V S I S PST Z = 0 ∆V V L * РИСУНОК ��� ��� ��� � (2.3.35) V � V * cos �� / 2� * �� �� �� �� �� РИСУНОК 2.3.14 Квадратурный усилитель se РИСУНОК 2.3.17 Двухбаковый PST в тесте РИСУНОК 2.3.19 Использование более чем одного 2.4 Выпрямительные трансформаторы Sheldon измерены при испытании на основной частоте ��� � � � � РИСУНОК 2. �� � � � � � � � � РИСУНОК 2.4.13 Диаграмма импеданса ТАБЛИЦА 2.4.1 Теоретическая гармоника Cu ТАБЛИЦА 2.4.3 Сравнение гармоник — ТАБЛИЦА 2.4.5 Расчетные потери гармоник РИСУНОК 2.4.16 Расширенная дельта-ветер РИСУНОК 2.4.19 12-пульсный контур 31 РИСУНОК 2.4.23 A 37 500 кВА OFAF reg другие жидкие среды. В этом разделе приведены 2.5.4 Применение без вентиляции и Ссылки Стандарт ANSI / IEEE C57.1 РИСУНОК 2.6.3 Типичная характеристика Из отчета 1, первичная энергия Эти факторы не связаны напрямую РИСУНОК 2.6.7 Координаты точности f для обычных нагрузок принудительно выдвинута 2.6.2.8 Первичная обмотка Первичная 2.6.3.4 Соединения ТН ТТ a) c) РИСУНОК 2.6.12 (a) Двойное напряжение 15 кВ ВТОРИЧНОЕ ВОЗБУЖДАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, RMS 2000 РИСУНОК 2.6.15 График снижения мощности трансформатора тока.wh может по своей сути уменьшить остаточную величину. РИСУНОК 2.6.18 ТТ стержневого типа. (Фото c a) b) c) e) РИСУНОК 2.6.20 (a) Маленький РИСУНОК 2.6.24 Эквивалент линейного ответвителя РИСУНОК 2.6.27 Накладка класса V 00 C Ссылки Burke, HE, Справочник по компонент качества электроэнергии.Мощность t 2.7.2 Приложения энергосистем Th Источник ABC Disconnect Series Ligh Таким образом, номинальная мощность ступенчатого напряжения в кВА РИСУНОК 2.7.15 Положение РПН РИСУНОК 2.7.18 Один подвижный контакт o РИСУНОК 2.7.22 Обмотка уравнителя, вкл. РИСУНОК 2.7.26 Подключение трехполюсника � � � � 63,5 В � � � � 120 РИСУНОК 2.7.29 Профиль напряжения с использованием РИСУНОК 2.8.1 Типичное постоянное напряжение 2.8.1.3.1 Насыщение ферромагнетика Процентное напряжение 300% 200% Напряжение B 2.8.2 Приложения Искаженный ввод ТАБЛИЦА 2.8.1 Типовой размер Workshee Выходное напряжение (В) 160 140120 Вход с колеблющимся переходным процессом В Общий коэффициент мощности РИСУНОК 2.8. 17 Po РИСУНОК 2.8.20B Производительность рида ТАБЛИЦА 2.8.3 Условия обслуживания Serv РИСУНОК 2.8.21 a — Схема a — Основной режим v (t) | V (f) | РИСУНОК 2.9.1 Реактор открытого типа. fo РИСУНОК 2.9.3 Масло с железным сердечником с зазором РИСУНОК 2.9.6 Фазные реакторы на 345 кВ. , где параметры определены как РИСУНОК 2.9.11 Реакция гашения дуги РИСУНОК 2.9.15 Типичный INR конденсатора • Перегрузка линий • Увеличение РИСУНОК 2.9.20 20 кВ, 20 МВА (по фазе РИСУНОК 2.9.23 34 кВ, 25 МВАр (по p РИСУНОК 2.9.26 Типовая электрическая- arc- (2.9.10a) где, I SC = короткое замыкание РИСУНОК 2.9.31 Упрощенная радиальная система Следовательно, Реактивные потери в линии = ( Так как C Sin случай третичного провода , включенный в цепь TRV, требуется и т. Д.). Если реактор разгружен, th РИСУНОК 2.9.38 Фильтр переменного тока для HVDC РИСУНОК 2.9.40A Принципиальная схема корр. алюминиевое экранирование, т. Е. Масляное покрытие. 4. Бонхаймер, Д., Лим, Э., Дадли, 3.1 Изоляционная среда 3.8 Power Tran 3.1.1.2.4 Кислая целлюлоза может разлагаться 3.1.2.2.2 Теплоотдача в секунду 3.2.2 Типы втулок Существуют m РИСУНОК 3.2.2 Маслонаполненный, емкостный , чем один из этих изоляционных материалов 1,6 см. Это означает, что большинство из Второй тип, с центральным зажимом ТАБЛИЦА 3.2.1 Определение кривых De , которые появляются в этой области.Экраны a РИСУНОК 3.2.8 Отклонение потенциала проходного изолятора 1. Расчетные испытания 2. Текущие испытания 3. (150 фунтов) для меньшего износа с более низким объемом внутри активной зоны. An i Этот раздел относится к LTC immerse РИСУНОК 3.3.3 Принцип конструкции — a РИСУНОК 3.3.6 LTC реактивного типа. Кому Положение, в котором кран windi РИСУНОК 3.3.12 Фазовый переход При максимальном номинальном проходе в 1,2 раза РИСУНОК 3.3.15 Фазовый переход РИСУНОК 3.3.17 Методы измерения напряжения co РИСУНОК 3.3.20 Расположение перепада анализ тенденций и прогнозы.Moni Класс охлаждения влияет на конструкцию. трансформатор должен иметь примененный ко Изолированные провода ar Когда трансформатор горячий из-за 5. Убедитесь, что состояние масла составляет РИСУНОК 3.5.1 Однофазное преобразование отношение меньше единицы.Для e • Электрическая изоляция seconda РИСУНОК 3.5.4 Соединение звездой-gr 3.5.6 Параллельное подключение трансформаторов T ТАБЛИЦА 3.6.1 Испытания трансформатора, проведенные Ca 3.6.2.4 Проверка фазового соотношения Стандарты ANSI. Настройка управления LTC РИСУНОК 3.6.4 Стандартный прерывистый сигнал РИСУНОК 3.6.7 Разрядка емкости РИСУНОК 3.6.9 Измерение импульсного тока РИСУНОК 3.6. 11 Испытания приложенным напряжением 3.6.6.1.2 Характер величины Be где T — эталонная температура РИСУНОК 3.6 .17 Схема измерения где R1 — значение обмотки re ТАБЛИЦА 3.6.2 Эффект измерения E • Визуальный осмотр • Dielectri Подстанция, в которой находится трансформатор РИСУНОК 3.7.3 Контроль напряжения re IR = падение напряжения на линии из-за t РИСУНОК 3.7.6A Питатель с силовой установкой Распознавание обратного потока мощности, b 3.Циркуляционный ток (текущий баланс 3.7.10 Параллельные трансформаторы с для фазных токов, дифференциал pr �� ��� ����� ����������� Нефильтрованный рабочий ток РИСУНОК Формы реле дополнительный ограничитель Страница 366 и 367: I CH может содержать все или только часть 3.8.5.2 Блокировка пятой гармоники ������� ���� РИСУНОК 3.8.16 Дифференциальный элемент Процент 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Процент 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Разд. Амперы 5 0-5-10-15 0 1 2 3 4 2. Мэдилл Дж. Т. Типичный трансформатор 3.9.1.1 Уровень звукового давления Трансформаторы ma . 3.9.3.2 Шум нагрузки Шум нагрузки составляет около РИСУНОК 3.9.2 Типичное положение микрофона где L IA = 10 log [1 / N 100 .1 Lia Результирующие звуковые сигналы искажены Динамические напряжения относятся к относительным % НАПРЯЖЕНИЕ 150 100 50 50 0 100 0 РИС. обыкновенных дифференциальных уравнений вектор напряжения.Неизвестный узел РИСУНОК 3.10.4 Конечное сопротивление для (3.10.13) Поток в воздухе, � 0 (r, 24 23 22 21 25 26 27 28 36 12 35 11 3.10.7.1.2 Skin Effect Lammeraner a ЕМКОСТЬ НА УСТАНОВКУ НА КОНДУКЦИЮ Низкое напряжение нагрузки и полное сопротивление Пиковое напряжение BIL (pu) 1.6 1.4 1.2 7. Коган, В.И., Флиман, Дж. А., Пров. 53. IEEE, Руководство по применению РИСУНОК 3.11.2 Равновесие влаги РИСУНОК 3.11.3 Краткое описание типичного re Продолжительность времени (вытягивание вакуума) 5. Проверьте все реле давления и 3.12.2.1.3 Производство и испытания в 3.12.3.1.2 Трансформаторные радиаторы и 3.12.4.1 Процесс демонтажа завершен • Подготовить таблица результатов теста d решение невозможно переоценить. M 3.12.6 Особые замечания 3.12. 3.13.2.1 Датчики Датчики измеряют el ТАБЛИЦА 3.13.1 Главный бак Трансформатор Лабораторный отбор проб и анализ РИСУНОК 3.13.1 Электрическое измерение частичных разрядов РИСУНОК 3.13.2 Мощность- коэффициент graphica 3.13.3.2.2 Измерительный трансформатор O РИСУНОК 3.13.4 Суммарный ток ввода м РИСУНОК 3.13.6 Пример кривой крутящего момента. РИСУНОК 3.13.9 Примерный дифференциал-t Рабочая группа 05 СИГРЭ, международная организация ТАБЛИЦА 3.14.1 Основные стандарты организации © 2004 CRC Press LLC РИСУНОК 3.1 Разработчик стандарта — pres РИСУНОК 3.14.4 Технический комитет IEC Трансформаторы для использования с электрическими ТАБЛИЦА 3.14.3 Номинальный диапазон NEMA TP-1 оборудование управления, запуск двигателя a ТАБЛИЦА 3.14.6 Соответствующий документ IEEE ТАБЛИЦА 3.14 .8 Номинальный диапазон NEMA TP-2 ТАБЛИЦА 3.14.10 Соответствующая документация IEEE 3.14.3.5.2.2 NEMA TP-2, Standard Te Трехфазный трансформатор состоит из трех наборов первичных обмоток, по одному на каждую фазу, и трех наборов вторичных обмоток, намотанных на один и тот же железный сердечник.Можно использовать отдельные однофазные трансформаторы и соединять их внешне, чтобы получить те же результаты, что и трехфазный блок. Первичные обмотки подключаются одним из нескольких способов. Две наиболее распространенные конфигурации — это треугольник, в котором конец полярности одной обмотки соединен с концом неполярности другой, и звезда, в которой все три конца неполярности (или полярности) соединены вместе. Аналогично подключаются вторичные обмотки. Это означает, что первичная и вторичная обмотки трехфазного трансформатора могут быть подключены одинаково (треугольник-треугольник или звезда-звезда) или по-разному (треугольник-звезда или звезда-треугольник). Важно помнить, что формы сигналов вторичного напряжения совпадают по фазе с формами сигналов первичной обмотки, когда первичная и вторичная обмотки соединены одинаковым образом. Это состояние называется «отсутствие фазового сдвига». Но когда первичная и вторичная обмотки подключены по-разному, формы сигналов вторичного напряжения будут отличаться от соответствующих форм сигналов первичного напряжения на 30 электрических градусов. Это называется фазовым сдвигом на 30 градусов. Когда два трансформатора соединены параллельно, их фазовые сдвиги должны быть одинаковыми; в противном случае при подаче напряжения на трансформаторы произойдет короткое замыкание.” Шесть способов подключения звездообразной обмотки: Шесть способов подключения обмотки треугольником: Фазовый сдвиг (град.) Подключение 0 ГГ0 Dd0 Dz0 30 отставание ярд1 Dy1 Yz1 60 отставание Dd2 Dz2 120 отставание Dd4 Dz4 150 отставание ярдов 5 Dy5 Yz5 180 отставание Yy6 Dd6 Dz6 150 свинец ярд7 Dy7 Yz7 120 свинец Dd8 Dz8 60 выводов Dd10 Dz10 30 выводов ярдов 11 Dy11 Yz11 Для выбора Star Connection: Для выбора соединения треугольником: Для выбора соединения треугольником: Для выбора зигзагообразного соединения: Для выбора Распределительный трансформатор: (1) Группа I: Пример: Dd0 (отсутствие сдвига фаз между ВН и НН). (2) Группа II: Пример: Dd6 (смещение 180 ° между ВН и НН). (3) Группа III: Пример: Dyn1 (смещение -30 ° между ВН и НН). (4) Группа IV: Пример: Dyn11 (смещение + 30 ° между ВН и НН). Запомните: Нравится Загрузка … Глоссарий терминов по сертификации электрика
Электрические сокращения — archtoolbox.com
# Номер Ом Ом Φ Фаза 9033 9033 903 903 9030 АС 9033 9030 9030 Кондиционер A Ампер AFCI Прерыватель цепи дугового замыкания AHU Блок обработки воздуха 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 903 903 Коммутатор AIC Ампер Разрывная мощность ATC Автоматический контроль температуры AWG Американский калибр проводов BTU Британские тепловые единицы C CAT Кабель Сообщество Антенны телевидения 90 331 CB Critical Branch C / B Автоматический выключатель CBM Производитель сертифицированного балласта CCT Circuit Замкнутая система телевидения CD Candela CIR Цепь (также: CCT, CKT) CKT Цепь (также: CCT 9033 903 903 903 903 903 903 903 903 903 9033 Токоограничивающий предохранитель CPT Трансформатор мощности управления CT Трансформатор тока CU Медь 0 дБ 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 9033 903 DIA Диаметр EB Отделение оборудования 9 0334 EC Электротехнический кодекс или подрядчик по электротехнике EF Вытяжной вентилятор ELEV Лифт EM EM EM EM EP Аварийное питание EPO Аварийное отключение питания (кнопка или переключатель) EWC Электрический водоохладитель 9033 9033 9033 9033 9033 903 FA F Предохранитель FAA Оповещатель пожарной сигнализации FLA Ампер при полной нагрузке FMC Гибкий металлический кабелепровод G Заземление GFC 9033 9033 GFC 9033 Заземление Земля Земля 903 31 GRMC Жесткий оцинкованный металлический кабелепровод HOA Ручной выключатель с автоматическим выключением HVAC Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха1 EEZ 9033 9033 9033 9033 IEEE 9033 IEEE 9033 9033 HVAC Институт инженеров по электротехнике и электронике IG Изолированное заземление IMC Промежуточный металлический кабелепровод INT Блокировка KC3 9033IL Киловольт-Ампер КВАР Киловольт-Ампер Реактивный LFMC Жидкостный герметичный гибкий металлический кабелепровод LTG 903 MC Металл Cl ad Кабель MCB Главный автоматический выключатель MCC Центр управления двигателем MCP Защита цепи двигателя MI 9033 L 903 903 903 903 903 903 903 Минерал Только МВт МВт NC Нормально закрытый NEC Национальный электротехнический кодекс NEMA Национальная ассоциация производителей электрооборудования 903 NL Night Light NO Нормально открытый или номер P Полюс 903 PB Кнопка или кнопка паники Кнопка или Pull Box Панель 903 29 PWR Power PT Трансформатор напряжения Кол-во Количество REQ Требуется 903 RCC 9030 RCC Прерыватель цепи 9033 Устройство остаточного тока RMC Жесткий металлический кабелепровод RMS Среднеквадратичный RNC 9030 Rigid Non-Metallic 903 RNC RTU Блок на крыше SE Служебный вход SEB Блок конечной линии обслуживания или электрический блок обслуживания SP Запасной STR SW Переключатель 9 0330 SYM Симметричный TEL Телефон TGB Телекоммуникационная заземляющая шина TMCB Термомагнитный выключатель 903 Лаборатория Underwriters В Вольт ВА Вольт-ампер VFD Частотно-регулируемый привод Трансформатор напряжения Вт WH Водонагреватель WP Всепогодный или водонепроницаемый XFMR Трансформатор ТЕХНИКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Векторная группа трансформатора | Электротехнические примечания и статьи
Введение:
Обозначения присоединения обмотки:
Векторная группа трансформаторов:
Трансформатор имеет соединенную треугольником первичную обмотку ( D ), вторичную обмотку, соединенную звездой ( y ), с выведенной нейтралью ( n ) и фазовый сдвиг на 30 градусов ( 11 ).
Сдвиг фаз между обмотками ВН и НН:
Векторная группа указывает разность фаз между первичной и вторичной сторонами, обусловленную данной конфигурацией соединения обмоток трансформатора.
Цифра 1 = запаздывание на 30 ° (LV отстает от HV на 30 °), потому что вращение происходит против часовой стрелки.
Обозначение часов: 0 Обозначение часов: 1 Обозначение часов: 2 Обозначение часов: 4 Обозначение часов: 5 Обозначение часов: 6 Обозначение часов: 7 Обозначение часов: 11 Что необходимо учитывать при выборе векторной группы: Группа Часы ТК Группа I 0 часов, 0 ° дельта / дельта, звезда / звезда Группа II 6 часов, 180 ° дельта / дельта, звезда / звезда Группа III 1 час, -30 ° звезда / треугольник, дельта / звезда Группа IV 11 часов, + 30 ° звезда / треугольник, дельта / звезда Минус указывает на то, что LV отстает от HV, плюс указывает на LV с опережением HV
Применение трансформатора согласно Vector Group: (1) (Dyn11, Dyn1, YNd1, YNd11)
(2) Звезда-звезда (Yy0 или Yy6)
(3) Дельта — Дельта (Dd 0 или Dd 6)
(a) трансформаторы на стороне источника соединены треугольником или
(b) сторона источника соединена звездой, а нейтраль подключена обратно к нейтрали источника.
(4) Звезда-зигзаг или дельта-зигзаг (Yz или Dz)
(5) Зигзаг / звезда (ZY1 или Zy11)
(6) Яр5:
(7) Yz-5
Применение трансформатора в соответствии с в соответствии с использованием:
Преобразование одной группы трансформаторов в другую с помощью внешнего подключения:
Почему в трансформаторе со звезды на треугольник происходит сдвиг фазы на 30 ° между первичной и вторичной обмотками?
Почему, когда генерирующий трансформатор имеет значение Yd1, а распределительный трансформатор — Dy11:
Векторная группа в системе генерирования-передачи-распределения:
ТК генератора — Yd1, можем ли мы использовать ТК распределения Dy5 вместо Dy11. Нравится: