Содержание
- 2. Трансформатор Трансформаторы получили широкое практическое применение при передаче электрической энергии на большие расстояния, для распределения энергии
- 3. Развитие трансформаторостроения. В 1889г. русский электротехник М. О. Доливо - Добровольский предложил трехфазную систему переменного тока,
- 4. В дальнейшем начали применять масляные трансформаторы, т.к. было установлено, что масло является не только хорошей изоляцией,
- 5. Трансформатор имеет две изолированные обмотки, помещенные на стальном магнитопроводе. Обмотка, включенная в сеть источника электрической энергии,
- 7. Любой трансформатор может быть использован и как повышающий, и как понижающий. Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях
- 8. Принцип действия и устройство трансформатора. Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. Если первичную обмотку трансформатора
- 9. Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготовляют исключительно стержневыми, а трансформаторы малой мощности часто делают броневыми.
- 10. Защита трансформаторов от повреждений. При проектировании и эксплуатации любой электроэнергетической системы приходится считаться с возможностью возникновения
- 11. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов. Виды повреждений. Основными видами повреждений в трансформаторах являются: А)
- 13. Типы трансформаторов Силовой трансформатор Автотрансформатор Трансформатор тока Трансформатор напряжения Импульсный трансформатор Разделительный трансформатор Пик-трансформатор
- 14. ТМГ НАМИТ-10-2 УХЛ2 ТМЖ ТМ КТП СУХОЙ ТРАНСФОРМАТОР Некоторые аббревиатуры трансформаторов.
- 15. Работу выполнили ученицы 9 класса Кузьменко Мария и Шарипова Юлия
- 23. Силовой трансформатор — трансформатор предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных
- 24. Автотрансформатор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую, и имеют за счёт
- 25. Трансформатор тока — трансформатор, питающийся от источника тока. Типичное применение - для снижения первичного тока до
- 26. Трансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряженияТрансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряжения. Типичное
- 27. Импульсный трансформатор — трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с
- 28. Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками. Силовые разделительные трансформаторы
- 30. Скачать презентацию
Слайд 2Трансформатор
Трансформаторы получили широкое практическое применение при передаче электрической энергии на большие расстояния,
Трансформатор
Трансформаторы получили широкое практическое применение при передаче электрической энергии на большие расстояния,
Трансформатор - статический электромагнитный аппарат с двумя (или больше) обмотками, предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.
Слайд 3Развитие трансформаторостроения.
В 1889г. русский электротехник М. О. Доливо - Добровольский предложил трехфазную
Развитие трансформаторостроения.
В 1889г. русский электротехник М. О. Доливо - Добровольский предложил трехфазную
Изобретателем трансформатора является русский ученый П.Н.Яблочков. В 1876г. Яблочков использовал индукционную катушку с двумя обмотками в качестве трансформатора для питания изобретенных им электрических свечей.
Слайд 4В дальнейшем начали применять масляные трансформаторы, т.к. было установлено, что масло является
В дальнейшем начали применять масляные трансформаторы, т.к. было установлено, что масло является
20 столетие характеризуется быстрым ростом промышленности и транспорта на базе электрификации. К трансформаторам и электрическим машинам предъявляются более высокие требования в отношении повышения их экономичности, уменьшения массы и габаритов. Проводится большая работа по изучению электромагнитных и тепловых процессов, происходящих при работе трансформаторов и электрических машин, изысканию новых изоляционных материалов и улучшению свойств электротехнической стали.
В царской России не было своей трансформаторной и электромашиностроительной промышленности. Имевшиеся в России трансформаторные и электромашиностроительные заводы принадлежали иностранным фирмам и по существу являлись сборочными мастерскими, где машины и трансформаторы собирали из частей привозимых из-за границы.
После Октябрьской революции открылась возможность для развития отечественного электромашиностроения и трансформаторостроения. Осуществление плана ГОЭЛРО (1920г) требовало производства новых, более совершенных трансформаторов и электрических машин. Советская электропромышленность за короткий промежуток времени прошла путь, который зарубежная техника проходила в течение почти полувека.
В настоящее время отечественные заводы выпускают трансформаторы различных мощностей и конструкций.
Слайд 5Трансформатор имеет две изолированные обмотки, помещенные на стальном магнитопроводе.
Обмотка, включенная
Обмотка, включенная
обмотка, от которой энергия подается к приемнику, - вторичной.
Обмотки трансформатора.
Слайд 7Любой трансформатор может быть использован и как повышающий, и как понижающий.
Электрическая энергия
Электрическая энергия
Приемники электрической энергии (лампы накаливанияПриемники электрической энергии (лампы накаливания, электродвигатели и т.д.) из соображений безопасности для лиц, пользующихся этими приемниками, рассчитываются на более низкое напряжение (110-380В). Высокое напряжение требует усиленной изоляции токопроводящих частей, что делает конструкцию аппаратов и приборов очень сложной. Поэтому высокое напряжение, при котором передается энергия, не может непосредственно использоваться для питания приемников, вследствие чего к потребителям энергия подводится через понижающие трансформаторы (N2
Слайд 8Принцип действия и устройство трансформатора.
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. Если
Принцип действия и устройство трансформатора.
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. Если
Номинальной мощностью трансформаторов называется полная мощность, отдаваемая его вторичной обмоткой при полной (номинальной )нагрузке. Номинальная мощность выражается в единицах полной мощности, т.е. в вольт-амперах или киловольт - амперах. В ваттах и киловаттах измеряют активную мощность трансформатора, т.е. ту мощность, которая может быть преобразована из электрической в механическую, тепловую, химическую, световую и т.д.
Слайд 9Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготовляют исключительно стержневыми, а трансформаторы малой
Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготовляют исключительно стержневыми, а трансформаторы малой
Трансформаторы малой мощности имеют большую удельную поверхность охлаждения, и естественное воздушное охлаждение является для них вполне достаточным.
Трансформаторы большой мощности устраивают с масляным охлаждением, для чего помещают их в металлические баки, наполненные минеральным маслом. Наиболее широко распространенно естественное охлаждение стенок бака трансформатора.
Для увеличения охлаждающей поверхности в стенки баков вваривают стальные трубы или радиаторы.
Масло в баке трансформатора в процессе эксплуатации соприкасается с окружающим воздухом и подвергается окислению, увлажнению и загрязнению, вследствие чего уменьшается его электрическая прочность.
Для обеспечения нормальной эксплуатации трансформатора необходимо контролировать температуру масла, заменять его новым, производить периодическую сушку и очистку.
Слайд 10Защита трансформаторов от повреждений.
При проектировании и эксплуатации любой электроэнергетической системы приходится считаться
Защита трансформаторов от повреждений.
При проектировании и эксплуатации любой электроэнергетической системы приходится считаться
Предотвращение возникновения аварий или их развития при повреждениях в электрической части энергосистемы часто может быть обеспечено путем быстрого отключения поврежденного элемента. Дежурный персонал не в состоянии в требуемое малое время заметить возникновение КЗ, выявить поврежденный элемент и дать сигнал на отключение его выключателей.
Поэтому электроустановки снабжаются автоматически действующими устройствами - релейной защитой, осуществляющей защиту от повреждений и ненормальных режимов работы электрооборудования.
Основным назначением релейной защиты является автоматическое отключение поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части системы при помощи выключателей. Некоторые виды повреждений не нарушают работу системы. В таких случаях часто допускают действие защиты на сигнал.
Название релейная защита появилось в связи с тем, что основным составляющим ее элементов является электромеханический аппарат, названный реле. В дальнейшем этот термин был всеобще признан и узаконен.
В настоящее время, с развитием техники и технологий, все чаще применяют микропроцессорную аппаратуру защиты и автоматики, отличающуюся большими функциональными возможностями, имеющими в своем составе устройства дистанционного контроля самодиагностики. Такие устройства позволяют сократить и упростить время ремонта и обслуживания аппаратуры, произвести анализ того или иного режима работы электрооборудования по данным, автоматически сохраняющимся при возникновении ненормальных режимов.
Слайд 11Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов.
Виды повреждений.
Основными видами повреждений в трансформаторах
Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов.
Виды повреждений.
Основными видами повреждений в трансформаторах
А) Замыкания между фазами внутри кожуха трансформатора и на наружных выводах обмоток;
Б) Замыкания в обмотках между витками одной фазы (так называемые витковые замыкания);
В) Замыкания на землю обмоток или их наружных выводов;
Г) Повреждения магнитопровода трансформаторов, приводящее к появлению местного нагрева и «пожару стали».
Ненормальные режимы.
Наиболее частым ненормальным режимом работы трансформатора является появление в них сверхтоков, т.е, токов, превышающих номинальный ток обмоток трансформатора. Сверхтоки в трансформаторе возникают при внешних КЗ, качаниях и перегрузках.
Внешние КЗ. При внешнем КЗ, вызванном повреждение на шинах трансформатора или неотключившимся повреждением на отходящем от шин присоединении, по трансформатору проходят токи КЗ Iк большее Iном, которые нагревают его обмотки сверх допустимого значения, что может привести к повреждению трансформатора.
Перегрузка. Перегрузки возникают вследствие самозапуска электродвигателей, увеличения нагрузки в результате отключения параллельно работающего трансформатора, автоматического подключения нагрузки при действии АВР и т.п.
Повышение напряжения. К числу опасных для трансформаторов ненормальных режимов, возникающих в сетях 500-750 кВ, относятся повышение напряжения. Оно возникает при одностороннем отключении длинных линий с большой емкостной проводимостью или при резонансе, вызванном определенным сочетанием емкости линии и индуктивности шунтирующих реакторов. Повышение напряжения вызывает увеличение магнитной индукции в магнитопроводе трансформатора, вследствие чего происходит возрастание тока намагничивания и вихревых токов. Эти токи нагревают обмотку и сердечник трансформатора, что может привести к повреждению изоляции обмоток и «пожару железа» сердечника.
Слайд 13Типы трансформаторов
Силовой трансформатор
Автотрансформатор
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Импульсный трансформатор
Разделительный трансформатор
Пик-трансформатор
Типы трансформаторов
Силовой трансформатор
Автотрансформатор
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Импульсный трансформатор
Разделительный трансформатор
Пик-трансформатор
Слайд 14ТМГ
НАМИТ-10-2 УХЛ2
ТМЖ
ТМ
КТП
СУХОЙ ТРАНСФОРМАТОР
Некоторые аббревиатуры трансформаторов.
ТМГ
НАМИТ-10-2 УХЛ2
ТМЖ
ТМ
КТП
СУХОЙ ТРАНСФОРМАТОР
Некоторые аббревиатуры трансформаторов.
Слайд 15Работу выполнили ученицы 9 класса
Кузьменко Мария и Шарипова Юлия
Работу выполнили ученицы 9 класса
Кузьменко Мария и Шарипова Юлия
Слайд 23Силовой трансформатор — трансформатор предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и
Силовой трансформатор — трансформатор предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и
Слайд 24Автотрансформатор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую, и
Автотрансформатор — вариант трансформатора, в котором первичная и вторичная обмотки соединены напрямую, и
Преимуществом автотрансформатора является более высокий КПД.
Недостатком является отсутствие электрической изоляции (гальванической развязки) между первичной и вторичной цепью.
В промышленных сетях, где наличие заземления нулевого провода обязательно, этот фактор роли не играет. Зато существенным является меньший расход стали для сердечника, меди для обмоток, меньший вес и габариты, и в итоге — меньшая стоимость. Особенно эффективен автотрансформатор в случаях, когда необходимо получить вторичное напряжение, не сильно отличающееся от первичного.
Слайд 25Трансформатор тока — трансформатор, питающийся от источника тока. Типичное применение - для снижения первичного
Трансформатор тока — трансформатор, питающийся от источника тока. Типичное применение - для снижения первичного
Слайд 26Трансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряженияТрансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряжения. Типичное
Трансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряженияТрансформатор напряжения — трансформатор, питающийся от источника напряжения. Типичное
Слайд 27Импульсный трансформатор — трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до
Импульсный трансформатор — трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до
Слайд 28Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.
Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.