Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Трансформатор

Содержание

Назначение трансформаторов Преобразование переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз практически без потери мощности, осуществляется с помощью трансформаторов. Впервые трансформаторы были использованы в 1878 г. русским ученым П. Н. Яблочковым
Презентация на темуТрансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Назначение трансформаторов  Преобразование переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается Устройство трансформатора  Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, собранного из пластин, Одна из обмоток, называемая первичной, подключается к источнику переменного напряжения. Трансформатор Мгновенное значение ЭДС индукции e в любом витке первичной или Если Ф = Фm cos ωt, тоФ’ = -ωФm sin В первичной обмотке, имеющей N1 витков, полная ЭДС индукции e1 Обычно активное сопротивление обмоток трансформатора мало, и им можно пренебречь. Мгновенные значения ЭДС e1 и e2 изменяются синфазно, поэтому их Величина K называется коэффициентом трансформации.  При K > 1 Работа нагруженного трансформатора  Если к концам вторичной обмотки присоединить цепь, потребляющую Но уменьшение амплитуды колебаний результирующего магнитного потока должно, в свою Увеличение силы тока в цепи первичной обмотки происходит в соответствии Это означает, что, повышая с помощью трансформатора напряжение в несколько Передача электроэнергии  Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится же она в сравнительно Передача энергии связана с заметными потерями. Дело в том, что При очень большой длине линии передача энергии может стать экономически Так как мощность тока пропорциональна произведению силы тока на напряжение, Более высокое напряжение потребовало бы принятия сложных специальных мер для Обычно понижение напряжения и соответственно увеличение силы тока происходят в При очень высоком напряжении между проводами начинается разряд, приводящий к Thanks for Attention ☺
Слайды презентации

Слайд 2 Назначение трансформаторов
Преобразование переменного тока, при котором

Назначение трансформаторов Преобразование переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается

напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз практически без

потери мощности, осуществляется с помощью трансформаторов.

Впервые трансформаторы были использованы в 1878 г. русским ученым П. Н. Яблочковым для питания изобретенных им электрических свечей – нового в то время источника света.


Слайд 3 Устройство трансформатора
Трансформатор состоит из замкнутого стального

Устройство трансформатора Трансформатор состоит из замкнутого стального сердечника, собранного из пластин,

сердечника, собранного из пластин, на который надеты две (иногда

и более) катушки с проволочными обмотками.


Слайд 4 Одна из обмоток, называемая первичной, подключается

Одна из обмоток, называемая первичной, подключается к источнику переменного напряжения.

к источнику переменного напряжения. Другая обмотка, к которой присоединяют

нагрузку, т.е. приборы и устройства, потребляющие электроэнергию, называется вторичной.

Условное обозначение трансформатора


Слайд 5 Трансформатор

Трансформатор       на холостом ходу Действие

на холостом ходу

Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике появляется переменный магнитный поток, который возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке.

Слайд 6 Мгновенное значение ЭДС индукции e в

Мгновенное значение ЭДС индукции e в любом витке первичной или

любом витке первичной или вторичной обмотки одинаково. Согласно закону

Фарадея оно определяется формулой

e = -Ф’,

где Ф’ – производная потока магнитной индукции по времени.


Слайд 7 Если Ф = Фm cos ωt,

Если Ф = Фm cos ωt, тоФ’ = -ωФm sin

то
Ф’ = -ωФm sin ωt.
Следовательно,
e = ωФm sin ωt,
или
e

= Εm sin ωt,

где Εm = ωФm – амплитуда ЭДС в одном витке.


Слайд 8 В первичной обмотке, имеющей N1 витков,

В первичной обмотке, имеющей N1 витков, полная ЭДС индукции e1

полная ЭДС индукции e1 равна N1e. Во вторичной обмотке

полная ЭДС индукции e2 равна N2e (N2 – число витков этой обмотки). Отсюда следует, что

e1 N1

e2 N2

– = – .


Слайд 9 Обычно активное сопротивление обмоток трансформатора мало,

Обычно активное сопротивление обмоток трансформатора мало, и им можно пренебречь.

и им можно пренебречь. В этом случае модуль напряжения

на зажимах катушки приблизительно равен модулю ЭДС индукции.

|u1| ≈ |e1|.

При разомкнутой вторичной обмотке трансформатора ток в ней не течет и имеет место соотношение

|u2| = |e2|.


Слайд 10 Мгновенные значения ЭДС e1 и e2

Мгновенные значения ЭДС e1 и e2 изменяются синфазно, поэтому их

изменяются синфазно, поэтому их отношение можно заменить отношением действующих

знаний E1 и E2 этих ЭДС или, учитывая равенства |u1| ≈ |e1| и |u2| = |e2|, отношением действующих значений напряжений U1 и U2:

U1 E1 N1

U2 E2 N2

– ≈ – = – = K.


Слайд 11 Величина K называется коэффициентом трансформации.

Величина K называется коэффициентом трансформации. При K > 1 трансформатор

При K > 1 трансформатор является понижающим, а при

K < 1 – повышающим.

Слайд 12 Работа нагруженного трансформатора
Если к концам вторичной

Работа нагруженного трансформатора Если к концам вторичной обмотки присоединить цепь, потребляющую

обмотки присоединить цепь, потребляющую электроэнергию, или, как говорят, нагрузить

трансформатор, то сила тока во вторичной обмотке уже не будет равна нулю. Появившийся ток создает в сердечнике свой переменный магнитный поток, который уменьшает изменения магнитного потока в сердечнике.

Слайд 13 Но уменьшение амплитуды колебаний результирующего магнитного

Но уменьшение амплитуды колебаний результирующего магнитного потока должно, в свою

потока должно, в свою очередь, уменьшить ЭДС индукции в

первичной обмотке. Однако это невозможно, так как |u1| ≈ |e1|. Поэтому при замыкании цепи вторичной обмотки автоматически увеличивается сила тока в первичной обмотке. Его амплитуда возрастает таким образом, чтобы восстановить прежнее значение амплитуды колебаний результирующего магнитного потока.

Слайд 14 Увеличение силы тока в цепи первичной

Увеличение силы тока в цепи первичной обмотки происходит в соответствии

обмотки происходит в соответствии с законом сохранения энергии: отдача

электроэнергии в цепь, присоединенную ко вторичной обмотке трансформатора, сопровождается потреблением от сети такой же энергии первичной обмоткой. Мощность в первичной цепи при нагрузке трансформатора, близкой к номинальной, приблизительно равна мощности во вторичной цепи:

U1I1 ≈ U2I2,

U1 I2

U2 I1

– ≈ – .


Слайд 15 Это означает, что, повышая с помощью

Это означает, что, повышая с помощью трансформатора напряжение в несколько

трансформатора напряжение в несколько раз, мы во столько же

раз уменьшаем силу тока (и наоборот).

Слайд 16 Передача электроэнергии
Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится

Передача электроэнергии Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится же она в сравнительно

же она в сравнительно немногих местах, близких к источникам

топливо- и гидроресурсов. Электроэнергию не удается консервировать в больших масштабах. Она должна быть потреблена сразу же после получения. Поэтому возникает необходимость в передаче электроэнергии на большие расстояния.

Слайд 17 Передача энергии связана с заметными потерями.

Передача энергии связана с заметными потерями. Дело в том, что

Дело в том, что электрический ток нагревает провода линий

электропередачи. В соответствии с законом Джоуля-Ленца энергия, расходуемая на нагрев проводов линии, определяется формулой

Q = I2Rt,

где R – сопротивление линии.


Слайд 18 При очень большой длине линии передача

При очень большой длине линии передача энергии может стать экономически

энергии может стать экономически невыгодной. Значительно снизить сопротивление линии

практически весьма трудно. Поэтому приходится уменьшать силу тока.

Слайд 19 Так как мощность тока пропорциональна произведению

Так как мощность тока пропорциональна произведению силы тока на напряжение,

силы тока на напряжение, то для сохранения передаваемой мощности

нужно повысить напряжение в линии передачи. Чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение. Так, в высоковольтной линии передачи Волжская ГЭС – Москва и некоторых других используют напряжение 500 кВ. Между тем генераторы переменного тока строят на напряжения, не превышающие 16-20 кВ.

Слайд 20 Более высокое напряжение потребовало бы принятия

Более высокое напряжение потребовало бы принятия сложных специальных мер для

сложных специальных мер для изоляции обмоток и других частей

генераторов. Поэтому на крупных электростанциях ставят повышающие трансформаторы.

Для непосредственного использования электроэнергии в двигателях электропривода станков, в осветительной сети и для других целей напряжение на концах линии нужно понизить. Это достигается с помощью понижающих трансформаторов.


Слайд 21 Обычно понижение напряжения и соответственно увеличение

Обычно понижение напряжения и соответственно увеличение силы тока происходят в

силы тока происходят в несколько этапов. На каждом этапе

напряжение становится все меньше, а территория, охватываемая электрической сетью, - все шире.

11 кВ

110 кВ

35 кВ

6 кВ

Генератор

Линия
передачи

Линия
передачи

Линия
передачи

К потребителю

6 кВ

6 кВ

35 кВ

35 кВ

220 В

220 В

220 В

220 В

Схема передачи и распределения электроэнергии


Слайд 22 При очень высоком напряжении между проводами

При очень высоком напряжении между проводами начинается разряд, приводящий к

начинается разряд, приводящий к потерям энергии. Допустимая амплитуда переменного

напряжения должна быть такой, чтобы при заданной площади поперечного сечения провода потери энергии вследствие разряда были незначительными.

  • Имя файла: transformator.pptx
  • Количество просмотров: 228
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Сети линий. Пути
Следующая - жуков