Ekvivalens áramkör transzformátorok villamos hálózatok számítás
A feladatok jellege villamos hálózatok számítás két részre oszlik:
1. Számítások hálózati mód. Ez a stressz számításokat csomópontok, a jelenlegi és a kapacitás vezetékek és transzformátorok bizonyos időközönként.
2. paraméter kiválasztása számításokat. Ez a stressz számítások kiválasztási paraméter vezetékek, transzformátorok és egyéb kiegyensúlyozó eszközök.
A termelés a fenti számítások először meg kell tudni, hogy a megfelelő áramköri ellenállás és vezetőképesség távvezetékek és transzformátorok.
A villamos hálózatok számítás transzformátorok helyett a T-alakú ekvivalens áramkör egy ismert elektromos Természetesen a leggyakrabban használt egyszerű T alakú ekvivalens áramkör, ami nagyban leegyszerűsíti a számításokat, és nem okoz jelentős hibákat. Ez egyenértékű áramkör látható az ábrán. 1.

Ábra. 1. T-alakú ekvivalens áramkör a transzformátor
A fő paraméterek a ekvivalens áramkör az egyik fázis a transzformátor az ellenállás RT, HT reaktancia, vezetőképességét és a szusz-ceptanciamérés GT CS. Szusz-ceptanciamérés BT induktív jellegű. Ezek a paraméterek a szakirodalom. Ezek kísérleti úton meghatározható az útlevél adatok: terhelési veszteségeket # 8710; PX veszteségek DRK rövidzárlat, rövidzárási feszültség Uk% és üresjárati áram i0%.
Három-tekercselés transzformátorok vagy autotranszformátorok, helyettesítő áramkör van ábrázolva egy kissé más formában (2. ábra).

Ábra. 2. A helyettesítő áramkör egy három-tekercselés transzformátor
Az útlevél adatok három tekercses transzformátor rövidzárlati feszültség jelzi a három lehetséges kombinációk: UK1-2% - rövidzárási feszültség a szekunder tekercs (CH), és a tápfeszültséget a nagyfeszültségű tekercselés (WH); UK1-3% - rövidzárlat kisfeszültségű tekercselés (LV) és a tápfeszültséget a HV tekercselés; UK2-3% - rövidzár tekercselés kis- és középfeszültségű elektromos oldalon.
Ezen kívül, lehetséges kiviteli alakoknál a transzformátorok, amikor mind a három tekercsek úgy vannak kialakítva, egy névleges teljesítményű transzformátor, vagy ha az egyik vagy mindkét szekunder tekercsek számítjuk (hővel), csak a 67% -a a kapacitás a primer tekercs.
Aktív és reaktív ingerületvezetési ekvivalens áramkör határozza meg a képletek:
ahol # 8710; PX - kW, UH - kV.
A teljes ohmos ellenállása a tekercsek RTobsch alábbi képlettel számítottuk ki:
Ha mind a három tekercsek úgy vannak kialakítva, a teljes kapacitás, az ellenállás mindegyikük vesszük egyenlő:
= = R1T R2T R3T = 0,5 RTobsch
Ha az egyik szekunder tekercsek tervezték 67% -os teljesítmény, akkor az ellenállás a tekercsek, amelyek betölthetők a 100%, feltételezzük egyenlő 0,5 RTobsch. A kanyargós, hogy a transzfer erő és 67% a keresztmetszet, amely 67% a normális, van egy ellenállása 1,5-szer, azaz 0,75 RTobsch.
Annak megállapításához, a reaktanciája ekvivalens áramkör az egyes sugarak rövidzárási feszültség összegeként a relatív feszültségesések az egyes utakat:
Megoldásában egyenletrendszert az UK1% és UK3%, ezt kapjuk:
UK1 = 0,5% (% UK1-2 UK1-3% + - UK2-3%)
A gyakorlati számításokban az egyik a gerendák általában kapjuk a feszültségesés nullával egyenlő, vagy egy kis negatív értéket. Erre a célra, a ekvivalens áramkör az induktív reaktancia a gerenda, hogy nulla, és a fennmaradó sugarak induktív ellenállás függ a relatív feszültség csepp a következő képlettel: