Ярмо электротехнического устройства. Что такое ярмо в трансформатореСтержневой трансформаторСтержневой трансформатор Страница 1
Стержневые трансформаторы менее чувствительны к наводкам от посторонних магнитных полей вследствие компенсации наводимой в одной катушке эдс другой катушкой; поэтому иногда стержневую конструкцию применяют для входных трансформаторов усилителей с очень низким уровнем входного сигнала. [1] Стержневые трансформаторы обычно выполняют большой и средней мощности. Они проще по конструкции и позволяют легче осуществлять изоляцию и ремонт обмоток, чем в броневых. Достоинством их являются также лучшие условия охлаждения и меньший расход обмоточных проводов. [2]
Сердечник большого стержневого трансформатора обычно делают круглого ( точнее, ступенчатого) сечения, собирая его из полос различных размеров. При работе стержневого трансформатора с значительным постоянным подмагничиванием его сердечник собирают с немагнитным зазором. [3]
В стержневых трансформаторах, рассчитываемых на большие токи при напряжении до б кв, применяются чередующиеся обмотки. При этой конструкции секции обмотки одного напряжения чередуются с секциями обмотки другого напряжения; последовательное или параллельное соединение секций между собой или выполнение регулировочных отводов ( при необходимости широкого предела регулирования напряжения) осуществляется весьма просто - наружными соединениями. [4]
В стержневых трансформаторах с этой схемой соединения обмоток должны быть наложены ограничения на ток нулевой последовательности. [5] При стержневом трансформаторе с двумя катушками в формулу ( 10 - 16) подставляют половину числа витков обмоток. [6] При стержневом трансформаторе с двумя катушками в формулу ( 10 - 20) подставляют половину числа витков обмоток. [7] В стержневом трансформаторе большая часть обмотки располагается вне магнитной системы, а в броневом - магнитная система закрывает большую часть обмотки, как бы бронируя ее. [8]
В стержневых трансформаторах применяется только один проходной изолятор. Следовательно, фланец должен охватывать только один провод с первичным током, и магнитный поток вокруг стержня может замыкаться во фланце. В случае применения для фланца магнитных материалов и при достаточно больших первичных токах фланец может недопустимо перегреться из-за вихревых токов и перемагничивания. [9] Стержневой трансформатор Страница 2 В стержневых трансформаторах с этой схемой соединения обмоток должны быть наложены ограничения на ток нулевой последовательности. [1]
В стержневых трансформаторах обмотки правило, концентрически одна относительно другой, например обмотку НН - внутри обмотки ВН. [2]
Если рассмотреть однокатушечный стержневой трансформатор, то оказывается, что во всех случаях он существенно проигрывает в отношении и броневых, и тороидальных, и стержневых двухкатушечных трансформаторов. [3] При расчете стержневого трансформатора следует иметь в виду, что на каждом стержне помещается половина всех витков каждой обмотки. [4]
К достоинствам стержневого трансформатора относятся: большая поверхность охлаждения обмоток, небольшая индуктивность рассеяния, так как на каждой катушке размещена половина витков и тем самым уменьшена толщина намотки, меньший расход обмоточной меди, так как с уменьшением толщины намотки уменьшена и средняя длина витка. [5] При работе стержневого трансформатора со значительным постоянным под-магничиванием его сердечник собирают с зазором. [6]
При работе стержневого трансформатора со значительным постоянным подмагничивапием его сердечник собирают с зазором. [7] Основными достоинствами стержневого трансформатора являются: большая поверхность охлаждения обмотки; малая индуктивность рассеяния вследствие размещения половинного числа витков на каждой катушке и меньшей толщины намотки; меньший расход обмоточного провода, чем у броневого трансформатора, так как уменьшение намотки вызывает уменьшение средней длины витка обмотки; значительно меньшая, чем в броневом трансформаторе, чувствительность к внешним магнитным полям, так как знаки ЭДС помех, наводимых в обеих катушках трансформатора, противоположны и взаимно уничтожаются. [8] При расчете стержневых трансформаторов с обмотками, расположенными на одном стержне, величину kOK следует выбирать такой же, как для трансформаторов броневой конструкции. [9] & для стержневого трансформатора с двумя катушками и для броневого трансформатора определяются аналогично. [10] Стержневой трансформатор Страница 3
Наибольшее распространение имеют стержневые трансформаторы. Броневые сердечники часто применяются в однофазных трансформаторах малой мощности и в силовых трансформаторах специального назначения, например в сварочных. [1] Однако и для стержневых трансформаторов соотношение ( 16 - 9) справедливо с достаточной для практических расчетов точностью. Таким образом, в этих случаях Z0n мало. [2] Однако и для стержневых трансформаторов соотношение ( 16 - 9) справедливо с достаточной для практических расчетов точностью. Таким образом, в этих случаях ZOn мало. [3] Кривые получены для броневых и стержневых трансформаторов на частоте 400 гц мощностью от 50 до 300 ва. Геометрия сердечников, характеризуемая по ( 45) параметром ( 3 ( см. ниже), внутри каждого типа выбиралась различной. Из кривых видно, что у БТ падение Атк с ростом v более заметно, чем у СТ. Это и понятно: у БТ поверхность охлаждения сердечника относительно больше, чем у СТ. Более того, для трансформаторов данного типа разной геометрии зависимость Лтк от v также различна: чем больше, опять-таки, относительная роль поверхности охлаждения сердечника ( по отношению к поверхности охлаждения катушек), тем эта зависимость более сильно выражена. [4] По сравнению со стержневым трансформатором броневой трансформатор обладает рядом преимуществ. [5]
Наиболее распространенными в стержневых трансформаторах являются концентрические обмотки, которые в поперечном сечении представляют окружность. На каждом стержне располагаются витки первичной и вторичной обмоток. Близкое расположение обмоток усиливает магнитную связь между ними, уменьшает потоки рассеяния и индуктивные сопротивления обмоток. [6] Опыт показывает, что стержневые трансформаторы, по сравнению с броневыми, проще в конструктивном отношении, позволяют легче собирать и изолировать обмотки, особенно высокого напряжения, и устойчивее механически при коротких замыканиях. Поэтому в настоящее время броневой тип используется при изготовлении силовых трансформаторов некоторых специальных типов, например печных и трансформаторов, устанавливаемых на подземных электростанциях. В США броневые трансформаторы выполняются фирмой Всстин-гауз, а в Европе-фирмами Шнейдер - Вестингауз и Жемон. [7]
Так как главное значение имеет стержневой трансформатор, то в дальнейшем имеется в виду только этот тип трансформатора. [8]
Габарит в плане выемной части нормальных стержневых трансформаторов вместе с отводами И необходимыми изоляционными расстояниями приближается к овалу; поэтому в этих трансформаторах овальное поперечное сечение бака используется достаточно эффективно ( гл. В трансформаторах с переключением напряжения под агрузкой и для электропечей особенности расположения отводов и дополнительной аппаратуры приближают габарит выемной части к прямоугольнику. Для этих трансформаторов прямоугольные баки получаются более компактными. Для некоторых специальных типов трансформаторов, например испытательных, оказывается наиболее подходящей круглая форма баков. [9] Указанный ряд является оптимальным для стержневых трансформаторов минимального веса и объема. [10] Согласно указаниям в § 22 выбираем стержневой трансформатор как обладающий минимальным весом. [11] Стержневой трансформатор Страница 4 Интересно отметить, что оптимальная геометрия стержневых трансформаторов минимального объема значительно отличается от геометрии трансформаторов минимального веса, в то время как для трансформаторов броневого типа оптимальные соотношения размеров одинаковы для обоих случаев. [1] Ко второму типу относятся преобразователи со стержневыми трансформаторами скоростей, предназначенные для различных технологических применений, в том числе для механической обработки резанием. [2]
Однако следует отметить, что даже в стержневом трансформаторе, у которого сопротивление нулевой последовательности Z n 0 3 - г - 1 0 относительно невелико и всего в несколько раз больше сопротивления короткого замыкания Z. K 0 05 - т - 0 13, искажение фазных напряжений получается значительно большим от токов нулевой последовательности, чем от таких же токов обратной последовательности. Особенно велико влияние токов нулевой последовательности в бронестержневом или групповом трансформаторе, соединенном по схеме Y / YH, поскольку в нем потоки нулевой последовательности замыкаются в магнитопроводе так же, как потоки прямой последовательности. В таких трансформаторах Z n Z 10 - 5 - 100 и даже малые токи нулевой последовательности вызывают недопустимые искажения фазных напряжений. [3] Первичные фазные напряжения искажаются значительно слабее в стержневых трансформаторах, поскольку в них магнитное сопротивление для потоков нулевой по - рис ] 2.5 Диа мма первичных СЛедовательности МНОГО больше, напряжений при несимметричной чем в бронестержневых или труп - нагрузке. [4]
Первичные фазные напряжения искажаются значительно слабее в стержневых трансформаторах, поскольку в них магнитное сопротивление для потоков нулевой последовательности много больше, чем в бронестержневых или групповых трансформаторах. [5]
Однако следует отметить, что даже в стержневом трансформаторе, у которого сопротивление нулевой последовательности Z n - - 0 3 - т - 1 0 относительно невелико и всего в несколько раз больше сопротивления короткого замыкания Z K - 0 05 ч - 0 13, искажение фазных напряжений получается значительно большим от токов нулевой последовательности, чем от таких же токов обратной последовательности. Особенно велико влияние токов нулевой последовательности в бронестержневом или групповом трансформаторе, соединенном по схеме Y / YH, поскольку в нем потоки нулевой последовательности замыкаются в магнитопроводе так же, как потоки прямой последовательности. Q 10 - t - 100 и даже малые токи нулевой последовательности вызывают недопустимые искажения фазных напряжений. [6]
Новый метод имеет в виду нормальную дисковую обмотку стержневых трансформаторов и предназначен для значительного уменьшения ссо / за счет повышения продольной емкости К. [7]
Этот переключатель - позволяет получить хорошее заполнение овального бака стержневого трансформатора для дуговых сталеплавильных печей ьГощностью 12 ( рис. 1) и 36 Мва. [8] Переключателями В4 и В5 секции и катушки вторичной обмотки двухкатушечного стержневого трансформатора ТрЗ могут пересоединяться с последовательного на параллельное или смешанное соединение, обеспечивая тем самым изменение пределов снимаемого с трансформатора вторичного тока в 8 раз. [9] Указанные ранее особенности отличают расчет тороидального трансформатора от расчета броневых и стержневых трансформаторов. В остальном расчет этих трансформаторов производится так же, как и расчет броневых и стержневых трансформаторов. [10] Стержневой трансформатор Страница 5
Пиковые трансформаторы с магнитными шунтами имеют некоторые преимущества перед стержневым трансформатором с отдельной индуктивной катушкой в первичной цепи, так как в них может отсутствовать такая катушка и требуется значительно меньше специального сплава для сердечника. [1]
Задача 2.55. Как показано в задаче 2 54, недостатком стержневого трансформатора является значительное одностороннее намагничивание. [2]
В зависимости от положения сердечника по отношению к обмоткам принято различать стержневые трансформаторы ( рис. 10 - 28), у которых обмотки охватывают стержни сердечника, и броневые ( рис. 10 - 29), у которых сердечник - частично охватывает обмотки. [3] При записи ( 6 - 17) предполагается, чте катушки стержневого трансформатора, находящиеся на разных стержнях, соединены последовательно. [4] Тепловой расчет тороидальных трансформаторов имеет ряд особенностей по сравнению с расчетом броневых и стержневых трансформаторов. Основная особенность конструкции тороидального трансформатора заключается в том, что его сердечник полностью закрыт обмоткой и поэтому все выделяющееся в нем тепло дополнительно нагревает обмотку. [5] Их число намного меньше, а ширина значительно больше, чем в стержневом трансформаторе. [6]
На рис. 1 - 4 приведены наиболее распространенные формы сечения ярма у шихтованных стержневых трансформаторов. [7] studfiles.net Ярмо - магнитопровод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1Ярмо - магнитопроводCтраница 1 Ярма магнитопровода служат для образования замкнутого магнитного контура и в то же время обеспечивают жесткость конструкций; на стержнях размещают обмотки. [2] Ярмо магнитопровода имеет в сечении также ступенчатую форму. Однако у трансформаторов меньшей мощности с целью некоторого упрощения конструкции число ступеней сечения ярма часто берут меньшим, чем у сечения стержня, или иногда ярмо делают прямоугольного сечения. В последних случаях для уменьшения тока холостого хода и потерь в стали сечение ярма выбирают на 5 - 10 о больше сечения стержня. [4] Ярма магнитопровода стягиваются толстыми планками из древесно-слоистого пластика, показанными на рис. 91, при помощи стяжных шпилек, пропущенных через отверстия в ярмах. Шпильки изолируются от магнитопровода бумажно-бакелитовыми трубками. Планки одновременно являются стойками для установки активной части. [5] Ярма магнитопровода трансформаторов I-III габаритов, выпускавшихся отечественными заводами еще совсем недавно, имели прямоугольную или Т - образную форму со ступенькой, обращенной в сторону окна магнитопровода. [7] Прессовку ярм магнитопровода полубандажами, а его стержней - стеклобандажами применяют сравнительно недавно, и количество поступающих в ремонт трансформаторов с такими магнитопроводами невелико. В магнитопроводах большинства трансформаторов, поступающих в ремонт, использована шпилечная прессовка ярм и стержней, поэтому ниже в первую очередь приводится описание способов выполнения основных операций разборки шпилечных маг-нитопроводов. [8] Перевозбуждение ярма магнитопровода возможно контролировать по разности показаний щитовых киловольтметров обмоток высшего и среднего напряжений. Превышение этой разности над ее номинальным значением в процентах равно с приемлемой точностью значению перевозбуждения ярма. [9] Прессовка ярм магнитопровода полубандажами, а его стержней стеклобандажами применяется сравнительно недавно, и количество поступающих в ремонт трансформаторов с такими магнитопроводами невелико. В магнитопроводах большинства трансформаторов, поступающих в ремонт, использована шпилечная прессовка ярм и стержней, поэтому ниже в первую очередь приводится описание способов выполнения основных операций разборки шпилечных магнитопроводов. [10] Шихтовку ярма магнитопроводов 1 и 2-го габаритов начинают со среднего пакета стержня и производят слоями. Число пластин в слое должно соответствовать чертежу. Обычно применяют три пластины в слое. Слои устанавливают между выступающими вертикальными пластинами стержня. [11] Шихтовку ярма магнитопроводов I и II габаритов начинают со среднего пакета стержня и производят слоями. Слои устанавливают между выступающими вертикальными пластинами стержня. [12] На ярме магнитопровода реле расположены четыре последовательно соединенные катушки напряжения, на полюсах - две последовательно соединенные катушки тока. [13] В ярме многорамного магнитопровода канал между рамами расположен горизонтально. [15] Страницы: 1 2 3 4 5 www.ngpedia.ru ярмо трансформатора - это... Что такое ярмо трансформатора? ярмо трансформатора1) Engineering: transformer yoke 2) Electrical engineering: transformer yoke Универсальный русско-английский словарь. Академик.ру. 2011.
Смотреть что такое "ярмо трансформатора" в других словарях:
universal_ru_en.academic.ru ярмо трансформатора — с русского на украинскийСм. также в других словарях:
translate.academic.ru Верхнее ярмо - магнитопровод - трансформаторВерхнее ярмо - магнитопровод - трансформаторCтраница 1 Верхнее ярмо магнитопровода трансформаторов мощностью выше 1000 ква обычно расшихтовывают сразу с двух сторон, постепенно снимая П - образные скобы, стягивающие ярмо. Поскольку скорость расшихтовки ярма с каждой стороны может быть неодинаковой, расшихтовка не всегда заканчивается на середине ярма. Чтобы не ошибиться при шихтовке, место, откуда вынимают последнюю пластину, отмечают киперной лентой, прокладываемой между пластинами стержня магнитопровода. Если магнитопровод имеет один охладительный канал, то он и служит местом раздела. [2] Верхнее ярмо магнитопровода трансформаторов мощностью свыше 1000 ква обычно расшихтовывают сразу с двух сторон, постепенно снимая П - образные скобы, стягивающие ярмо. [4] Расшихтовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов мощностью 1 000 - 5 600 ква целесообразно вести двум рабочим одновременно с двух сторон. Для этого разделяют верхнее ярмо примерно на две равные части. Место деления ярма отмечают киперной лентой. Если магни-топровод имеет один охладительный канал, то он и служит местом раздела. [5] Шихтовку верхнего ярма магнитопроводов трансформаторов мощностью 3 200 - 5 600 ква следует производить двум рабочим одновременно с обоих сторон магнитопрово-да. Сначала закладывают пластину среднего пакета, образующую масляный канал. [6] Прессовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов 1 и 2-го габаритов начинают с установки ярмовых балок. В маг-нитопроводах этих трансформаторов ярмовые балки изолируют от стальных пластин ярма электрокартонной пластиной толщиной 3 мм. В магнитопроводах трансформаторов 3-го габарита между ярмом и ярмовой балкой создают масляный канал при помощи электрокартонной пластины с приклепанными к ней вертикальными планками из прессованного электрокартона. [7] Шихтовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов мощностью до 560 ква включительно начинают с центрального пакета среднего стержня. [8] Шихтовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов мощностью до 560 ква включительно начинают с центрального пакета среднего стержня. Оклеенные бумагой пластины закладывают оклеенной стороной внутрь ярма. [9] Шихтовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов мощностью 560 ква включительно начинают с центрального ( среднего) пакета среднего стержня. [10] Шихтовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов 3-го габарита обычно ведут сразу с двух сторон. [12] Прессовка верхнего ярма магнитопровода трансформатора 3-го габарита несколько сложнее описанной выше и поэтому рассматривается отдельно и более подробно. [14] Расшихтовку верхнего ярма магнитопровода трансформаторов мощностью 1 000 - 5 600 ква целесообразно вести двум рабочим одновременно с двух сторон. Для этого разделяют верхнее ярмо примерно на две равные части. Место деления ярма отмечают киперной лентой. Если магни-топровод имеет один охладительный канал, то он к служит местом раздела. [15] Страницы: 1 2 www.ngpedia.ru ярмо трансформатора - это... Что такое ярмо трансформатора? ярмо трансформатораярмо́ трансформа́тора Українсько-російський політехнічний словник. 2013.
Смотреть что такое "ярмо трансформатора" в других словарях:
polytechnic_uk_ru.academic.ru Ярмо электротехнического устройства - это... Что такое Ярмо электротехнического устройства? Ярмо электротехнического устройстваЯрмо электротехнического устройства 59 Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
Смотреть что такое "Ярмо электротехнического устройства" в других словарях:
normative_reference_dictionary.academic.ru |