Likerettertransformatorer
I kretsen til sekundærviklingene til transformatorene som arbeider på likeretterinstallasjonene, er elektriske ventiler tilkoblet, og passerer strøm i bare én retning.
Driften av transformatoren sammen med ventilenheter har sine egne egenskaper:
1) formen på strømmene i spolene er ikke-sinusformet,
2) i noen likerettingskretser utføres ytterligere magnetisering av transformatorkjernen,
Utseendet til høyere harmoniske strømmer i kurvene oppstår på grunn av følgende årsaker:
1) ventiler inkludert i kretsene til individuelle faser av strømmen til sekundærviklingen passerer bare en del av perioden,
2) på DC-siden av omformeren er det vanligvis inkludert en utjevningsdrossel med betydelig induktans, der strømmene i transformatorviklingene har en form nær rektangulær.
Høyere harmoniske strømmer forårsaker ytterligere tap i viklingene og magnetkretsen, derfor, for å unngå overoppheting, blir de tvunget til å øke de totale dimensjonene og vekten til transformatorene i likeretterkretsene.
Ytterligere magnetisering av transformatorkjernen oppnås ved bruk av halvbølge likeretterkretser.
I en enfaset halvbølge likeretterkrets er sekundærstrømmen i2 pulserende og har to komponenter: en konstant iq og et variabelt ibånd:
i2 = id + ipay
DC-komponenten avhenger av verdiene til den likerettede spenningen Ud og last Zn.
Dens effektive verdi bestemmes av uttrykket:
Azd = √2Ud / πZn
Dermed kan ligningen for balansen mellom de magnetomotive kreftene skrives på følgende form:
i1W1 + iW2 + iW2 = i0W1
I dette uttrykket er alle komponenter variable mengder, bortsett fra iW2. Dette betyr at sistnevnte ikke kan transformeres til primærviklingen (DC-transformatoren fungerer ikke) og derfor ikke kan balanseres. Derfor skaper MDS idW2 en ekstra magnetisk fluks i den magnetiske kretsen, som kalles tvungen magnetiseringsfluks... For ikke å få denne fluksen til å forårsake uakseptabel metning av det magnetiske systemet, økes størrelsen på magnetkretsen.
For å kompensere for tvungen magnetisering i halvbølge likeretterkretser, brukes et Y/Zn-spolekoblingsskjema eller kompensasjonsspoler. Prinsippet for tvungen magnetiseringsflukskompensasjon ligner nullsekvensflukskompensasjon.
Det skal bemerkes at i fullbølge likeretterkretser, når strømmen i sekundærkretsen skapes under begge halvsyklusene, er det ingen ekstra tvungen magnetiseringsfluks.
Derfor, på grunn av tilstedeværelsen av høyere harmoniske strømmer og tvungen magnetiseringsfluks, er transformatorer i likeretterinstallasjoner større enn konvensjonelle transformatorer og derfor dyrere. På grunn av det faktum at primær- og sekundærstrømmene til transformatoren ikke er de samme, er den beregnede kraften til viklingene heller ikke den samme. Derfor er konseptet introdusert typisk power Stip:
Stipp = (S1n + S2n) / 2,
hvor S1n og S2n — nominell effekt til primær- og sekundærviklingene, kV -A.
Siden utgangseffekten Pd: Pd = UdAzd ikke er lik den typiske, er bruken av transformatoren også preget av den typiske effektfaktoren Ktyp:
Ktyp = Styp / Rd.
Den typiske kraften til transformatoren er alltid høyere enn kraften Az2 > Azq og U2 > Ud
Atferd U2/ Ud = Kden såkalte korreksjonsfaktoren. Når du velger et korreksjonsskjema, er det nødvendig å kjenne verdiene til Ki og Ktyp. Tabellen viser verdiene deres for de vanligste korreksjonsordningene.
Likeretterkretser Ku Ktyp Enfase halvbølge 2,22 3,09 Enfase helbølgebro 1,11 1,23 Enfase fullbølge med nullklemme 1,11 1,48 Trefase halvbølge 0,855 1,345 Trefase fullbølge 10.0457 .