Коэффициент трансформации трансформатора определяется только через отношение фазных напряжений k = (15.1) Таким образом, если обмотки трансформатора имеют одинаковые схемы соединения обмоток, то коэффициент трансформации трансформатора можно определять через отношение линейных напряжений, которые указываются в паспорте трансформатора. Опыт холостого хода трансформатора Опыты холостого хода и короткого замыкания проводятся для определения характеристик трансформатора (коэффициента трансформации, потерь в трансформаторе и др) и параметров схемы замещения. Опытом холостого хода трансформатора называют режим, когда вторичная обмотка трансформатора разомкнута, а на первичную обмотку подается номинальное напряжение U1ном. Опыт холостого хода осуществляют по схеме, приведенной на рис. 15.5.  Рис. 15.5. Схема опыта холостого хода По измерительным приборам при проведении опыта определяем параметры холостого хода: · приложенное первичное напряжение U1; · вторичное напряжение U2 = E2; · ток холостого хода I0; · мощность, потребляемая на холостом ходу P0. Полезная мощность трансформатора P2 = 0, но потребляемая мощность P0 расходуется на магнитные потери и электрические потери в первичной обмотке, но так как ток холостого хода мал (2-10% от I1ном), то этими потерями в обмотке можно пренебречь, следовательно: Р0 = Рст (15.2) Магнитные потери (Рст ) - это потери в стали от перемагничивания сердечника и потери мощности от вихревых токов, наводимых в магнитопроводе. Потери мощности в стали Pст с изменением нагрузки остаются неизменными. Известно, что потери в трансформаторе разделяются на электрические и магнитные, т.е. Рпот = Рм + Рэ (15.3) Таким образом при проведении опыта ХХ, определяются часть потерь реально работающего трансформатора (Рм). По полученным данным из опыта холостого хода можно рассчитать следующие величины: · коэффициент трансформации; k =  · коэффициент мощности холостого хода ; · · ток холостого хода в процентах ; · полное сопротивление . По формулам можно определить параметры ветви намагничивания: Опыт короткого замыкания Опытом короткого замыкания трансформатора называют режим, когда вторичная обмотка замыкается накоротко (zн = 0), а к первичной подводят такое пониженное напряжение UK, при котором токи в обмотках должны быть равными номинальным ; . Напряжение UK составляет всего (5 12)% от номинального первичного напряжения . (15.5) Опыт короткого замыкания осуществляется по схеме, приведенной на рис. 15.6. Из опыта короткого замыкания по приборам имеем: – приложенное напряжение U1k (U2k = 0); – токи в обмотках I1k и I2k; – мощность потребления в режиме короткого замыкания Pk.  Рис. 15.6. Схема опыта короткого замыкания Магнитный поток, создаваемый первичной обмоткой, находится в прямой зависимости от приложенного напряжения. Но как, напряжение U1k весьма незначительно, поэтому магнитный поток очень мал, что позволяет допустить: – ток намагничивания I0 близок к нулю и им можно пренебречь, – вся мощность, потребляемая из сети, расходуется на покрытие электрических потерь Рэ (потери в меди обмоток на нагрев). Рэ = Рк =β2Рк (15.6) где – коэффициент загрузки трансформатора; при , Рэ = Рк т.о. по данным двух опытов можно определить полные потери трансформатора Рпот. тр = Рм + Рэ = Р0 + Рк По полученным данным из опыта короткого замыкания из известных формул можно рассчитать следующие величины: – коэффициент трансформации по току ; – коэффициент мощности короткого замыкания из формулы Рк = Sкcosφк ; (15.7) – напряжение короткого замыкания по формуле в процентах;  – полное сопротивление . Активная и реактивная составляющие полного сопротивления короткого замыкания ; или (15.8) ; . (15.9) Напряжение короткого замыкания в процентах можно также определить по следующему выражению . (15.10) Тогда активная и реактивная составляющие , (15.11) , (15.12) при этом, не забывая, что . |