Y/Y -0 63 6 400 4,7 1380 360 4,5 9, 22, 1 cos2= 0,95. Вопросы: 9. Начертите
Y/Y -0 63 6 400 4,7 1380 360 4,5 9, 22, 1 cos2= 0,95. Вопросы: 9. Начертите принципиальную схему однофазного трансформатора и объясните принцип его работы. 22. Какими элементами в схеме замещения учитываются первичная и вторичная обмотки, магнитопровод трансформатора? 1. Каковы условия проведения и назначение опыта холостого хода трансформатора?
1. Начертим схему соединения обмоток трансформатора, Т-образную схему замещения одной фазы и рассчитать ее параметры.
Рисунок 1.1
Т-образная схема замещения фазы трансформатора представлена на рисунке 1.2.
Рисунок 1.2
Номинальные линейные первичный и вторичный токи:
А; ;
А; .
Номинальные фазные напряжения при схеме Y/Y0-0:
кВ;
кВ.
Параметры схемы замещения:
Ом;
Ом;
Ом;
Ом;
Ом;
Ом.
Ом;
Ом.
2. Определим коэффициент мощности трансформатора в режиме холостого хода cos10 и в режиме номинальной нагрузки cos1ном при заданном значении cos2 = 0,95:
Коэффициент мощности в режиме холостого хода:
.
В номинальном режиме = 1.
Коэффициент мощности первичной обмотки:
;
где:
кВт - активная мощность первичной обмотки;
- реактивная мощность первичной обмотки;
- реактивная составляющая напряжения короткого замыкания;
% - активная составляющая напряжения короткого замыкания;
%;
кВар;
.
3. Для режима номинальной нагрузки построим векторную диаграмму трансформатора:
Коэффициент трансформации:
.
Приведенный фазный ток вторичной обмотки в режиме номинальной нагрузки при схеме соединения Y:
А.
Приведенные падения напряжений на сопротивлениях вторичной обмотки:
В;
В.
Приведенная ЭДС вторичной обмотки:
В.
Намагничивающий ток равен току холостого хода:
А.
Коэффициент мощности в режиме холостого хода определен в п
. 2:
, .
Активная составляющая намагничивающего тока:
А.
Реактивная составляющая намагничивающего тока:
А.
Активная и реактивная составляющая намагничивающего тока:
А;
А.
Ток первичной обмотки:
А.
.
Падения напряжений на сопротивлениях первичной обмотки:
В;
В.
Фазное напряжение первичной обмотки для обеспечения номинального вторичного напряжения при номинальной нагрузке трансформатора должно быть равно:
В.
Если же первичное напряжение постоянно по величине и равно номинальному , то при загрузке трансформатора изменяется вторичное напряжение, приведенное значение которого:
.
По рассчитанным значениям токов, напряжений и ЭДС строим векторную диаграмму трансформатора (рисунок 1.3).
Для этого выбираем масштабы токов и напряжений и откладываем векторы приведенного вторичного напряжения В и под углом 2 к нему - вектор приведенного тока А. Затем по уравнению строим вектор

- Y'-yx+1=1 , y(0) = 1; 0;1, h=0,1 Найти точное решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального
- Α-частица, летящая со скоростью , попадает в плоский заряженный конденсатор так, что скорость ее
- Λ=0.0451год, t1=4 лет, t2=8 лет, t=19 лет. По условию случайная величина T распределяется по
- Ξ - нормально распределенная случайная величина с параметрами a=1, σ=0,4. Найти: P(ξ-1,5<0,2)
- Ρ = 0,7R5 m1 = 2 кг;m4 = 3 кг m5 = 4 кг;m6 = 6
- χ, см 0 0,35 γ, град 35 σ 0,2 λ, нм Q(λ) α, 1/см μ=m=z=secγ χ, см β σ ∆λ,м Sλi Yλ, Вт/м3 Yэфф,
- А = а0 ⋅ (1+N/100) ,1,04 где а – значение изменяемого параметра для данного варианта, а0 -
- Y=cosx+1cosx Область определения: вся числовая ось, кроме точек x=π2+πn, n∈Z .
- Yi > 0; i=1..4 3y1+2y2-y3=6y1+3y2-y4=4 U = 24y1 + 36y2 → min y3, y4 –показывает, на сколько
- Yn+t=30443,4∙1,0822=35640,8 тыс.тонн 3. Прогнозирование объемов реализации продукции методом аналитического выравнивания ряда динамики по прямой Модель прямолинейной
- Yn+t=31883,4∙1,0782=37051,2 тыс.тонн 3. Прогнозирование объемов реализации продукции методом аналитического выравнивания ряда динамики по прямой Модель прямолинейной
- Yn+t=32423,4∙1,0762=37539 тыс.тонн 3. Прогнозирование объемов реализации продукции методом аналитического выравнивания ряда динамики по прямой Модель прямолинейной
- Y'=x-16ex-15'=xex-15-16ex-15'=ex-15+xex-15-16ex-15=xex-15-15ex-15=ex-15(x-15)
- Y X Σi -2 – 2 2 – 6 6 – 10 10 – 14 14 –