- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Режим работы ТТ
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Режим работы ТТ
Размыкание вторичной обмотки ТТ ведет к перегреву сердечника, появлению высокого потенциала на выводах вторичной обмотки ТТ. Если же разомкнуть вторичную обмотку силового трансформатора, то ничего страшного не произойдет.
Вопрос: чем отличается конструкция ТТ от силового трансформатора, почему для ТТ страшно размыкание вт. обмотки, а для других видов трансформаторов нет.
Вопрос: чем отличается конструкция ТТ от силового трансформатора, почему для ТТ страшно размыкание вт. обмотки, а для других видов трансформаторов нет.
Re: Режим работы ТТ
Отличие точно в том, что у ТТ обе обмотки в нормальном режиме - короткозамкнутые. И если первичная закорочена, то на вторичной - либо максимальный ток в замкнутом состоянии, либо большое напряжение в разомкнутом состоянии.
Re: Режим работы ТТ
voltz писал(а):Отличие точно в том, что у ТТ обе обмотки в нормальном режиме - короткозамкнутые. И если первичная закорочена, то на вторичной - либо максимальный ток в замкнутом состоянии, либо большое напряжение в разомкнутом состоянии.
Что-то не совсем понял, что вы имеете ввиду, говоря что первичная обмотка короткозамкнута. Если бы она была короткозамкнутой, как ТТ можно было бы включить в цепь последовательно? Другое дело если первичная обмотка выполнена в виде одной шины ,или имеет пару витков и проходит сквозь магнитопровод
Re: Режим работы ТТ
Вот что накопал в литературе:
В обычных силовых трансформаторах, являющихся источником напряжения, сопротивление нагрузки намного больше сопротивления обмоток, а выходная мощность P2 = U^2/Zн обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки Zн. Ток нагрузки также обратно пропорционален ее сопротивлению: I=U/Zн
Если решить уравнение с пределом P2 = U^2/Zн когда Zн стремится к бесконечности (разомкнутая вторичная обмотка), мощность будет стремиться к нулю. Соответственно ничего не происходит.
В ТТ сопротивление вторичной обмотки соизмеримо, а иногда и больше сопротивления нагрузки. При этом вторичный ток I2=I1*w1/w2 определяется первичным током I1 и от сопротивления нагрузки Z2 не зависит. ТТ является источником тока. Выходная мощность P2=I^2*Zн и пропорциональна сопротивлению нагрузки. При изменении нагрузки Z2 ток I2 не меняется, так как он определяется первичным током I1.
Если решить уравнение с пределом P2=I^2*Zн для случая когда Z2 стремится к бесконечности (разомкнутая вторичная обмотка), то мощность P2 также будет стремиться к бесконечности. Это в теории конечно же, на самом деле ТТ гораздо быстрее бабахнет
В обычных силовых трансформаторах, являющихся источником напряжения, сопротивление нагрузки намного больше сопротивления обмоток, а выходная мощность P2 = U^2/Zн обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки Zн. Ток нагрузки также обратно пропорционален ее сопротивлению: I=U/Zн
Если решить уравнение с пределом P2 = U^2/Zн когда Zн стремится к бесконечности (разомкнутая вторичная обмотка), мощность будет стремиться к нулю. Соответственно ничего не происходит.
В ТТ сопротивление вторичной обмотки соизмеримо, а иногда и больше сопротивления нагрузки. При этом вторичный ток I2=I1*w1/w2 определяется первичным током I1 и от сопротивления нагрузки Z2 не зависит. ТТ является источником тока. Выходная мощность P2=I^2*Zн и пропорциональна сопротивлению нагрузки. При изменении нагрузки Z2 ток I2 не меняется, так как он определяется первичным током I1.
Если решить уравнение с пределом P2=I^2*Zн для случая когда Z2 стремится к бесконечности (разомкнутая вторичная обмотка), то мощность P2 также будет стремиться к бесконечности. Это в теории конечно же, на самом деле ТТ гораздо быстрее бабахнет
Re: Режим работы ТТ
Dispet писал(а):
Что-то не совсем понял, что вы имеете ввиду, говоря что первичная обмотка короткозамкнута. Если бы она была короткозамкнутой, как ТТ можно было бы включить в цепь последовательно?
Говоря откровенно, ум за разум зашел во время пЕйсания поста. Конечно, имелось в виду, что сопротивление первичной обмотки у ТТ практически отсутствует, чтобы не включать в силовую цепь лишнюю нагрузку.
Re: Режим работы ТТ
В принципе догадки были, что все зависит от вторичных обмоток трансформаторов. У ТТ значение w2 пренебрежительно мало, в сравнении с w2 силовых трансформаторов и ТН. Спасибо за труды.
Re: Режим работы ТТ
Грубо говоря терминами ТОЭ - ТТ - источник тока и его нормальный режим работы - короткое замыкание. Включение приборов измерения только ухудшает его характеристики.
Силовые трансформаторы - нагрузка включается параллельно.
ТТ - последовательно.
Силовые трансформаторы - нагрузка включается параллельно.
ТТ - последовательно.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: