JM
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki I
Podać przykład obliczeń wielkości i>u, R0, Zwe, Rwe, Xwe. Ponadto należy wykreślić cztery dowolnie wybrane zależności spośród proponowanych:
Xvvc-f(R0), oraz sporządzić wykres wskazowy prądów i napięć transformatora dla jednej z mierzonych wartości rezystancji obciążenia R0.
1. Podać definicję indukcyjności własnej cewki.
2. Omówić praktyczne metody wyznaczania indukcyjności własnej.
3. Na czym polega zjawisko indukcyjności wzajemnej?
4. Jakie zaciski nazywamy je dno imiennymi?
5. Podać praktyczny sposób oznaczania zacisków jednoimiennych.
6. Co to jest współczynnik sprzężenia magnetycznego i od czego zależy jego wartość?
7. Wyznaczyć zależność określającą impedancję dwóch cewek sprzężonych magnetycznie połączonych szeregowo zgodnie i przeciwnie.
8. Dla jakiego rodzaju sprzężenia impedancja dwóch elementów indukcyjnych połączonych szeregowo jest większa przy zachowaniu tej samej wartości współczynnika sprzężenia?
9. Kiedy inukcyjność zastępcza dwóch cewek połączonych równolegle i sprzężonych (nic sprzężonych) magnetycznie nie będzie zależała od częstotliwości?
10. Podać wzory na obliczanie impedancji zastępczej układu rzeczywistych cewek sprzężonych połączonych dowolnie.
11. Omówić doświadczalne sposoby wyznaczania współczynnika indukcyjności wzajemnej cewek magnetycznych.
12. Narysować wykres wskazowy prądu i napięć dla dwóch cewek sprzężonych magnetycznie połączonych szeregowo zgodnie i przeciwnie.
13. Narysować wykres wskazowy prądów i napięć dla dwóch cewek sprzężonych magnetycznie połączonych równolegle zgodnie i przeciwnie.
14. Omówić zasadę działania transformatora powietrznego.
15. Narysować schemat zastępczy transformatora powietrznego.
16. Zapisać równania napięciowe dla dowolnie obciążonego transfonnatora powietrznego i narysować wykres wskazowy jego prądów i napięć.
17. Zdefiniować impedancję wejściową transfonnatora powietrznego.
18. Wyprowadzić wzór na impedancję wejściową transfonnatora powietrznego obciążonego pojenmościowo.
I
Laboratorium Podstaw Elektrotechniki 1
Ćwiczenie 13
Schemat zastępczy transfonnatora odwzorowuje za pomocą idealnych elementów R, L, C zachowanie się transformatora w różnych warunkach pracy, zarówno w stanie ustalonym jak i nieustalonym. Dla częstotliwości sieciowej można pominąć wpływ pojemności wewnętrznych transformatora i schemat zastępczy przedstawić przy pomocy elementów R L.
Istnieją trzy rodzaje schematów zastępczych stosowanych dla transformatorów: typu T, F oraz 11. Schemat typu T jest stosowany najczęściej, poniew'aż najlepiej odtwarza zjawiska elektromagnetyczne w transformatorze przy częstotliwości sieciowej (rys. 13.1).
R, x, i, |
i, *’2 r'2 | ||
-L )-■ o- J |
L |
rn | |
U, |
Re. |
f |
u, u:, |
U.' |
. |
Ji> | |
_- |
Rys. 13.1. Schemat zastępczy transformatora jednofazowego.
W schemacie reaktancja X^L odwzorowuje pobór prądu magnesującego lp wzbudzającego strumień główny Prąd I^L jest składową bierną prądu T0
pobieranego przez transformator w stanie jałowym. Rezystancja Rpc odwzorowuje straty mocy czynnej w rdzeniu transformatora powodowane przez
I