Проверяемый текст
Фомин Андрей Васильевич. Обоснование рациональных параметров устройств поперечной компенсации электротехнических систем электротехнологий (Диссертация 2009)
[стр. 32]

32 /?r #т -в^Г Цу Рис.
2.3.
Схемы замещения трансформаторов: а двухобмоточного; б — трехобмоточного,
где ХТ-реактивное сопротивление, Ом; RTактивное актш сопротивление, Ом; gTактивная проводимость, См; ЪТ -реактивная проводимость, См Понизительные печные трансформаторы отличаются от обычных силовых трансформаторов: 1) большим номинальным током на стороне вторичного напряжения, доходящий до нескольких тысяч и десятки тысяч ампер; 2) повышенным напряжением короткого замыкания, что необходимо для ограничения тока короткого замыкания до 2,5-4 1Н0М, так как работа сталеплавильной печи происходит с постоянными толчками токов нагрузки и эксплуатационными короткими замыканиями; 3) повышенной механической прочностью крепления обмотки и отводов, рассчитанных на частые толчки токов и короткие замыкания; 4) возможность регулирования напряжения в широких пределах.
Расчет параметров электропечного трансформатора аналогичен расчету параметров силового трансформатора.
Схема замещения электропечного трансформатора приведена на рисунке
2.4.
[4] Нелинейная характеристика зависимости магнитного потока сердечника и тока намагничивания представлена кусочнолинейной характеристикой на рисунке 2.5.
[стр. 18]

18 Rr X7 a) «? Рисунок 1.4 Схемы замещения трансформаторов: а двухобмоточного; б трехобмоточного Обозначения на рисунке 1.4: Хтреактивное сопротивление, Ом; RT активное сопротивление, Ом; g r активная проводимость, См; Ът реактивная проводимость, См Пример расчета параметров трансформатора в Приложении 1.
1.3.2 Имитационная модель электропечного трансформатора.
Понизительные печные трансформаторы отличаются от обычных силовых трансформаторов: 1) большим номинальным током на стороне вторичного напряжения, доходящий до нескольких тысяч и десятки тысяч ампер; 2) повышенным напряжением короткого замыкания, что необходимо для ограничения тока короткого замыкания до 2,5-4
1НШ, так как работа сталеплавильной печи происходит с постоянными толчками токов нагрузки и эксплуатационными короткими замыканиями; 3) повышенной механической прочностью крепления обмотки и отводов, рассчитанных на частые толчки токов и короткие замыкания; 4) возможность регулирования напряжения в широких пределах.
Расчет параметров электропечного трансформатора аналогичен расчету параметров силового трансформатора.
Схема замещения электропечного трансформатора приведена на рисунке
1.5.
[4] Нелинейная характеристика

[стр.,19]

19 зависимости магнитного потока сердечника и тока намагничивания представлена кусочно-линейной характеристикой на рисунке 1.5.
L2 R2 Rl L1 о Wr~W1 Lsat Rm.
^Щь-Шг-* L3 R3 Рисунок 1.5 Схемы замещения электропечного трансформатора.
Ьх,Ьг,Ьгиндуктивность фазы электропечного трансформатора, Гн; Л,,Д2,Л3активное сопротивление фазы электропечного трансформатора, Ом; LSAT нелинейная индуктивность, которая учитывает насыщение трансформатора, Гн; Rm сопротивление активных потерь в сердечнике, Ом.
Остаточный поток а) й) Рисунок 1.6Зависимость Ф(Г) трансформатора Описание электропечного трансформатора по схеме замещения, представленного на рисунке 1.6 позволяет учесть процессы, происходящие в динамических режимах.
Например, при подключении электропечного трансформатора к сети переменного тока в случае насыщения его магнитопровода возникают броски намагничивающего тока, природа которых существенно

[Back]