План урока №39 Группы/ курс ______________ дата__________ Тема урока: Тема 1.6. Трансформаторы. _1_ назначение и применение трансформаторов. Цель урока: донести до студентов назначения и применения трансформаторов. Вид урока: лекция Литература: Фуфаева Л.И. «Электротехника», стр.349 - 350, Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника» 76-80 Содержание урока: 1. Трансформатор: статическое устройство из числа электрических машин переменного тока. Имеет две или большее число индуктивно связанных обмотки. Предназначен для преобразования и передачи электрического тока индуктивным путем. 2. Тр – р: Не имеет подвижный частей или скользящих контактов – что делает его конструкцию достаточно надежной и простой не требующей кропотливого регулярного обслуживания. КПД трансформаторов от 60% для малых мощностей, до 99% для больших силовых трансформаторов – что является достаточно хорошим экономическим показателем, по сравнению с другими типами преобразователей любого вида энергии. 3. Трансформатор в 1876 г. Был применен для питания электрический свечей русским изобретателем П.Н. Яблочковым. Над усовершенствованием и широким применением трансформаторов работали многие изобретатели того времени. Среди них: П. Н. Яблочков, М.О. Доливо-Добровольский, Н. Тесла.и пр. 4. Назначение трансформаторов: a. Силовые - для сопряжения генерирующих электростанций с силовыми сетями, повышения и понижения различных напряжений в электрических сетях, для питания электрических двигателей, осветительных сетей, и пр. Силовые Трансформаторы являются главным элементом оборудования, на повышающих и понижающих подстанциях. Весь силовой ток проходит через них, где повышается или понижается до необходимого уровня напряжения. На таких подстанциях применяют или один трехфазный трансформатор или 3 однофазных трансформатора включенных по трёхфазной схеме. b. Специальные - для питания сварочных аппаратов, электро- печей и других потребителей особого назначения. c. Измерительные – для подключения измерительных приборов. d. Радиотехнические – в основном маломощные трансформаторы использующиеся в радиоэлектронной аппаратуре. К ним также относятся трансформаторы работающие на повышенной частоте. 5. Трансформаторы разделяют по числу рабочих обмоток: a. Однообмоточные – авторансформаторы. Имеется не только магнитная но и электрическая связь между обмотками. b. Двухобмоточные трансформаторы – имеют 2 обмотки электрически изолированные друг от друга. c. Моногообмоточные трансформаторы – имеют более 2х обмоток электрически изолированные друг от друга. 6. Трансформаторы разделяют по числу фаз: a. Однофазные – число фаз соответственно – одна. b. Трех фазные – число рабочих фаз соответственно - три. 7. Конструкция трансформаторов: магнитопровод, обмотки, вспомогательные конструкции. a. В качестве магнитопровода в зависимости от назначения может использоваться i. В Силовых - трасформаторное железо, в виде отдельных тонких листов электротехнической стали, защищенной от коррозии и покрытой слабоповодящей или непроводящей ток веществом. ii. В Маломощных , специальных трансформаторах и измерительных – используют чаще всего тоже самое только меньших размеров. iii. В Высокочастотных и радиотехнических – может использоваться ферромагнитный материал, с коэффициентом проницаемости в зависимости от мощности и частоты, или ничего то есть пустой (в нутрии воздух) каркас для обмоток. b. Различают трансформаторы: стержневого, броневого, тороидального и специального типа. i. Стержневой и броневой тип – наружняя часть магнитопровода называется ярмом, крепят после насадки на стержень обмотки. Стержни и ярмо крепят друг с другом очень плотно, чтоб исключить воздушные промежутки ухудшающие параметры трансформатора. ii. Тороидальные трансформаторы чаще всего это маломощные устройства – до 1,5 кВт. Тор (или кольцо ), или два овальных сердечника, делаются или из электротехнической стали или из ферромагнитного материала – феррит. c. Обмотки трансформаторов. В качестве обмоточного материала используют хорошо проводящие материалы а вместе с тем относительно дешевые – алюминий и медь. Такие провода зарекомендовали себя как по техническим параметрам так и по экономическим, хотя в большинстве силовых трансформаторов используют алюминиевые обмотки из за дешевизны материала и его легкости по сравнению с медью. d. Обмотки разделят на первичные, вторичные, специальные, экранирующие. i. На первичную обмотку подается – питающее напряжение, не зависимо от того высокое оно или низкое по сравнению с напряжением на вторичной обмотке. ii. Вторичными обмотками соответственно называются обмотки с которых напряжение снимается. iii. Специальные обмотки – контрольные, измерительные, и пр. iv. Экранирующие – обмотка чаще всего с одним выводом и служит для электростатического экранирования обмоток друг от друга. Она хорошо проводит магнитную индукцию, но не проводит электростатическое воздействие. Подсоединяется к земле. v. У трехфазных трансформаторов разделяются способы соединения обмоток как первичных так и вторичных – звезда, звезда с нейтралью, и треугольник. e. Вспомогательные конструкции: системы крепления, охлаждения, выводов обмоток. i. К системам крепления относятся крепление обмоток на сердечниках и крепление самого трансформатора – все это зависит от конкретного трансформатора, его мощности, конструктивного исполнения, места применения. Чаще всего вышеперечисленные устройства стандартизированы и хорошо проверенное временем эксплуатации. ii. Системы охлаждения – различают на естественные в маломощный устройствах, и принудительные в силовых установках (воздушные, масляные, специальные газы в том числе и водород или жидкости в том числе и вода), с дополнительными вентиляторами охлаждения и теплообменниками (служащими для отвода тепла от трансформатора в охлаждающую магистраль). iii. Вывода обмоток – начиная от естественных проводов обмоток кончая специальными креплениями в изоляторах высокого напряжения. Домашнее задание: Что такое трансформатор? Для чего служит трансформатор? Основные виды трансформаторов? Способы охлаждения силовых трансформаторов?