1 Wprowadzenie do projektowaniaTransformatory mocy, Dla wygody układu ołowiu pierwsze i ogonowe końce cewki fazowej mogą nie być wygodne, aby wyprowadzić z tej samej strony rdzenia. Aby wyjaśnić, czy taki układ strukturalny jest wykonalny i jaki zakres to wpłynie, musimy najpierw wyjaśnić ważną koncepcję związaną z zwrotami z cewki z cewką elektrowni.
2 podstawowe pojęcia
Przed omówieniem zakrętów elektrycznych cewki musimy najpierw krótko porozmawiać o koncepcji geometrycznych zakrętów cewki, ponieważ są to dwie koncepcje, które idą w parze.
Zwrot geometryczny odnoszą się do fizycznych zakrętów utworzonych przez cewkę transformatora podczas faktycznego procesu uzwojenia, a niektóre maszyny uzwojenia z funkcjami zliczania mogą dokładnie zarejestrować tę wartość. Na przykład, jeśli cewka ma 20 biegów, drut jest ranny wokół formy drutu przez 10 pełnych zakrętów, a także przecina 16 podkładek, wówczas geometryczne zakręty tej cewki wynoszą 10 16/20, ale jego obroty elektryczne są nieznane.
Zwrotami elektryczne cewki odnoszą się do liczby zakrętów, które mogą łączyć się z głównym strumieniem magnetycznym lub liczbą zakrętów, które mogą wygenerować zamknięty strumień magnetyczny wokół drutu w rdzeniu. Dowolnej liczby zakrętów, które nie mogą generować indukowanej siły elektromotorycznej, nie można nazwać zakrętów elektrycznych.
Dlatego geometryczne zakręty każdej cewki powinny być wyraźnie określone na rysunku konstrukcyjnym, a nie zakręty elektryczne. Ponieważ nawet jeśli cewki z tymi samymi obrotami geometrycznymi są zamontowane na różnych rdzeniach żelaza lub montowane w różnych pozycjach na tym samym rdzeniu, ich zakręty elektryczne mogą być różne. Jeśli na rysunku konstrukcyjnym oznaczone są zakręty elektryczne cewki, nie można go bezpośrednio zweryfikować.
W celu projektowania transformatorów mocy zakręty elektryczne i obroty geometryczne to dwa ważne pojęcia, które należy wyraźnie odróżnić.
Potencjał zakrętu, współczynnik napięcia, skręty amper i napięcie impedancji transformatora mocy muszą być obliczane zgodnie z zakrętami elektrycznymi cewki; podczas gdy oporność DC i utrata prądu wirowego cewki należy obliczyć zgodnie z geometrycznymi zakrętami cewki.
3 podstawowe zasady
Zgodnie z prawem Faradaya indukcji elektromagnetycznej, gdy strumień magnetyczny przechodzący przez zmiany pętli, indukowana siła elektromotoryczna zostanie wygenerowana w pętli, niezależnie od tego, czy pętla jest zamknięta, czy nie. Wielkość indukowanej siły elektromotorycznej jest proporcjonalna do szybkości zmiany strumienia magnetycznego. Dlatego z pewnej perspektywy liczba zakrętów elektrycznych cewki jest liczbą zakrętów wektorowych, których nie można po prostu dodać ani odejmować algebraicznie, a jego powiązane obliczenia muszą być zgodne z regułami pracy wektora.
4 Wniosek
W warunkach pewnej zewnętrznej częstotliwości napięcia i zasilania główny strumień magnetyczny transformatora jest odwrotnie proporcjonalny do liczby zwojów elektrycznych cewki. Dlatego po zrównoważonej liczbie zwojów elektrycznych cewki trójfazowej nieuchronnie wystąpią następujące efekty:
1) Niezrównoważony trójfazowy główny strumień magnetyczny Sytuacja trójfazowej pięciokolumny lub jednofazowej trzykolumnowej transformatorów będzie poważniejsza niż w przypadku trójfazowej trójfazowej trzykolumnowej z powodu stosunkowo swobodnego bocznego magnetycznego. Ponadto w przypadku transformatorów podwyższonych, ponieważ liczba zakrętów elektrycznych trójfazowych cewek niskiego napięcia jest całkowicie równa, nawet jeśli liczba zakrętów elektrycznych cewek trójfazowych o wysokim napięciu jest niezrównoważona, nie ma sytuacji niezrównoważonego głównego strumienia magnetycznego.
2) Przekroczenie stosunku napięcia Ta sytuacja nastąpi, gdy liczba zwojów cewki samej transformatora mocy jest stosunkowo niewielka. Wartość specyficzną stosunku napięcia można obliczyć, odnosząc się do powyższej metody.
3) Zjawisko nasycenia rdzenia, szczególnie dla trójfazowych pięciokolenistych transformatorów, jeśli sam strumień magnetyczny kolumny rdzeniowej działa w pobliżu strefy nasycenia, gdy trzyfazowy główny strumień magnetyczny jest niezrównoważony, żelaza jest przesycone (ponieważ w niektórych przypadkach, strumień magnetyczny żelaza jest wyższy niż design strumieniowy kolumny kolumny). Jednak zjawisko to nie zostanie odkryte podczas fazy testowej bez obciążenia, ponieważ wysokie napięcie jest w tym czasie ogólnie otwartym obwodem.
Ponadto w niektórych przypadkach liczba zakrętów elektrycznych cewki musi być całkowicie równa. Na przykład dla jednofazowego transformatora z dwiema kolumnami równolegle, jeśli liczba zwojów elektrycznych cewek zamontowanych na dwóch kolumnach podstawowych nie jest całkowicie równa, spowoduje znaczne straty prądu krążącego.
Dlatego na etapie projektowym należy unikać sytuacji niezrównoważonych zwojów elektrycznych cewki trójfazowej. To, czy konsekwencje niezrównoważonych zakrętów elektrycznych cewki trójfazowej można zaakceptować przez projekt inżynierski, należy analizować indywidualne przypadki i nie można ich uogólnić.







