Press "Enter" to skip to content

Ahvaris Zaminoğlu

Diferensial mühafizədə 3 və ya 2 komplekt cərəyan transformatorundan (transformatorun üç tərəfində yerləşən) istifadə olunur. İkinci tərəf cərəyanların qiymətə və fazaya görə bərabərləşdirilməsi mühafizə tərəfindən avtomatik hesablama yolu ilə aparılır. Bunun üçün transformatorun və cərəyan transformatorlarının parametrləri daxil edilir. Buna görədə cərəyan transformatorlarını hər tərəfdə “ulduz” sxemi ilə yığmağa imkan yaranır ki, bu da öz növbəsində ikinci tərəf dövrəsindəki yükü azaldır.

Transformatorun Parametrləri Necə Müəyyənləşdirilir

Video: Transformatorun Parametrləri Necə Müəyyənləşdirilir

Video: Transformator. Yüksəldici və alçaldıcı transformator nədir. 2023, Bilər
2023 Müəllif: Gloria Harrison | [email protected] . Son dəyişdirildi: 2023-05-24 12:20

Bəzən bir çıxış transformatoru, görünüşü ilə istifadə üçün uyğun ola bilən, lakin bilinməyən bir transformasiya nisbətinə sahib olan bir ev ustasının əlinə düşür. İxtiyarınızda olan sadə ölçü alətləri ilə cihazın parametrlərini təyin edə bilərsiniz. Məsələ, elektrik cihazlarının dizaynının ciddi şəkildə müəyyən edilmiş qaydalara tabe olması ilə asanlaşdırılır. Transformatorun parametrləri necə müəyyənləşdirilir

Zəruri

  • – transformator;
  • – kağız;
  • – qələm;
  • – kalkulyator;
  • – rəqəmsal voltmetr;
  • – qoruyucu;
  • – tellər;
  • – metal uc;
  • – lehimleme dəmir.

Təlimat

Addım 1

Testə başlamazdan əvvəl, transformatorun bütün xarici əlaqələrinin və keçidlərinin diaqramını bir kağız üzərində cızın. Bu, test zamanı fərdi elementlərin sökülməsi lazım olduğu halda cihazın işini bərpa etmək üçün lazım olacaqdır. Sərbəst bir eskiz əvəzinə rəqəmsal kameradan istifadə etmək rahatdır.

Addım 2

Güc şnurunun dövriyyəsinə, bir sigorta bağlantısının mümkün olan ən aşağı cərəyanı ilə bir sigorta quraşdırın, məsələn, 1 A. Bir topraklama terminalı ilə təchiz edilmiş elektrik fişinə üç çevik ötürücü qoşun.

Addım 3

Torpaq məftilinin ucuna konservləşdirilmiş bir qulağı lehimləyin. Daha sonra kontaktın yaxşı olduğundan əmin olaraq onu transformatorun metal şassisinə vidalayın. Bu məqsəd üçün xüsusi dişli yuyuculardan istifadə etmək rahatdır.

Addım 4

Birinci (faz) telin transformatorun A1 terminalına və neytral ucun A2 terminalına lehimlənməsi. Transformatorun ikincil hissəsindəki birləşdirici qayışları çıxarın.

Addım 5

Rəqəmsal voltmetrdə alternativ gərginliyə uyğun ölçü növünü təyin edin və sonra ölçmə cihazını ikincil sargının terminallarına qoşun.

Addım 6

Voltmetr şkalasını müşahidə edərkən elektrik prizini prizə qoşun. Ölçmə nəticəsi dərhal tərəzidə görünmürsə, fişini çıxarın və faz və neytral telləri dəyişdirin. Gərginlik görünəndə voltmetr göstəriciləri sabitləşənə qədər gözləyin. Nəticəni qeyd edin və cihazı şəbəkədən çıxarın.

Addım 7

Şəbəkə gərginliyinin dəyərini təyin edin. Bunu etmək üçün transformatorun A1 və A2 terminallarına bir voltmetr bağlayın və şəbəkə gərginliyini yenidən tətbiq edin. Cihazın oxunuşlarını qeyd edin.

Addım 8

Düsturdan istifadə edərək N transformasiya nisbətini hesablayın:

N = Uс / Uо, harada

Uc – şəbəkə gərginliyi, V;

Uo – ikincil sargının gərginliyi, V.

Mövzu ilə populyardır

Popular ismarıc

Bir Bərabərlikli üçbucaqdakı Hündürlüyü Necə Tapmaq Olar

Ödənişi Necə Hesablamaq Olar

5-ci Sinif üçün Vilenkinanın Dərsliyindən Istifadə Edərək Riyaziyyat Problemini Necə Həll Etmək Olar

Ay üçün ən yaxşı Rəylər

Natrium Alüminat Necə Alınır

Natrium Sulfat Necə Alınır

Yarım ömrü Necə Tapmaq Olar?

Natrium Sulfidi Necə əldə Etmək Olar

Nəzəri Mexanika İmtahanına Necə Hazırlaşmaq Olar

Mexanikada Problemlər Necə Həll Edilir

Mexanika Imtahanından Necə Keçmək Olar

Qismən Törəməni Necə Hesablamaq Olar

Trafik Problemlərini Necə Həll Etmək Olar

Güc üçün Fizika Problemlərini Necə Həll Etmək Olar

Klişe Nədir?

Mixail Lomonosov Hansı Kəşflər Etdi

Quru Buz Nədir

Dərəcələri Necə Saymaq Olar

Kredit Sözləri Nədir

Top məqalələr

Tutumu Necə Müəyyənləşdirmək Olar

Niyə GİA Ilə Gəldilər?

Titrəməni Necə ölçmək Olar

Bölmə

Top məqalələr

Təbii Işığı Qütblü Işığdan Necə Ayırmaq Olar

İnsan gözü işığın qütbləşməsini ayırd edə bilmir. Eyni şey əksər kameralar, televiziya kameraları və videokameralara aiddir. Qütbləşmə filtrləri işığın qütbləşməsini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Təlimat Addım 1 İşığı qütbləşməyə çevirmək üçün deyil, qütbləşmənin olub olmadığını təyin etmək üçün hazırlanmış bir qütbləşdiriciyə analizator deyilir

Maqnetik Sahə Nədir

Maqnetik sahə yüklü hissəciklərin hərəkəti, alternativ elektrik sahəsi və ya hissəciklərin maqnit anları (daimi maqnitlərdə) ilə yaradıla bilər. Maqnetik və elektrik sahələri ümumi bir sahənin – elektromaqnitin təzahürləridir. Yüklənmiş hissəciklərin nizamlı hərəkəti Dəyişən hissəciklərin ötürücülərdəki nizamlı hərəkətinə elektrik cərəyanı deyilir

Mavi Ayı Nə Vaxt Görə Bilərsiniz

Mavi ay yalnız Boris Moiseevin bir mahnısı deyil, həm də əsl astronomik bir fenomendir. Bunu tez-tez müşahidə edə bilməzsiniz – otuz iki ayda bir dəfə. 2012-ci ilin avqust ayının sonunda Yer sakinləri bu nadirliyə heyran ola biləcəklər. Tipik olaraq, bir tam ay təqvim ayında yalnız bir dəfə müşahidə edilə bilər

Niyə Ay Gündüz Işıq Saçmır?

Qədim dövrlərdən bəri, Ay insanlar üçün müəmma ilə əlaqələndirilir. Ay işığı da bir sirr idi. Ancaq müasir insanlar ayın necə parladığı və günün müxtəlif vaxtlarında göydə niyə fərqli şəkildə təzahür etdiyinə dair biliklərə sahibdirlər. Təlimat Addım 1 Ayın özü işıq saçmır, çünki soyuq bir göy cismidir:

Cazibə Qüvvəsini Necə Məğlub Etmək Olar?

“Cazibəni məğlub etmək” ifadəsinin özü bir fantastika romanından bir alıntı kimi səslənə bilər, lakin praktikada yerin cazibəsini aşmaq üçün fövqəladə bir şey yoxdur. Bunun üçün cisimə cazibə qüvvəsini aşan və əks istiqamətə yönəldilmiş bir qüvvə tətbiq etmək kifayətdir

Transformatorların diferensial mühafizəsi (ANSI 87T)

Giriş və çıxışdakı cərəyanların müqayisəsinə əsaslanan diferensial mühafizə transformator və avtotransformatorlarda zədələnməni cəld təyin edən əsas mühafizə kimi istifadə olunur. Mühafizə selektivdir, dolaqlarda, çıxışlarda və açarla birləşmələrdə baş verə bilən bütün növ zədələnmələrdə təsirlənir və transformatoru hər iki tərəfdən açmağa dözmə müddətsiz təsir edir. Diferensial mühafizənin təsir zonası cərəyan transformatorları qoyulan yeri əhatə edir (OG, AG şinləri). Mürəkkəb olması ilə əlaqədar olaraq diferensial mühafizzə gücü 5 MVA-dan çox olan transformatorlarda quraşdırılır

Müasir rəqəmli qurğularda çox vaxt diferensial mühafizəni qiymətləndirmək üçün iki xarakterik hissəyə malik xarakteristikadan istifadə edirlər. Şəkildə- də iki hissənin müxtəlif əməliyyat rejimi göstərilmişdir. Xarakteristikanın aşağı hissəsi kiçik qiymətli diferensial cərəyanların əməliyyatı üçün nəzərdə tutulmuşdur və eyni zamanda xarici zədələnmələr zamanı cərəyan transformatorlarının doyma prosesinin araşdırılması üçün istifadə edilir.

Uzunmüddətli xarici zədələnmələr zamanı və eləcədə avtomatik təkrar qoşma proseslərindən yaranan səbəblərdən cərəyan transformatorlarında doyma prosesi gedə bilər. Belə halda doyma prosesinin qeydə alınması çətinləşdiyi üçün xarakteristikanın bu hissəsində əlavə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir.

Xarakteristikanın üst hissəsi böyük qiymətli diferensial cərəyanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xarici zədələnmələr zamanı diferensial cərəyanların və eləcədə tormozlama cərəyanlarının qiyməti böyüyür və nəticədə mühafizə xarakteristikanın üst hissəsində işləyir. Bu hissədə isə cərəyan transformatorlarının doymasının təyini rahat qeydə alınır.

Diferensial mühafizədə 3 və ya 2 komplekt cərəyan transformatorundan (transformatorun üç tərəfində yerləşən) istifadə olunur. İkinci tərəf cərəyanların qiymətə və fazaya görə bərabərləşdirilməsi mühafizə tərəfindən avtomatik hesablama yolu ilə aparılır. Bunun üçün transformatorun və cərəyan transformatorlarının parametrləri daxil edilir. Buna görədə cərəyan transformatorlarını hər tərəfdə “ulduz” sxemi ilə yığmağa imkan yaranır ki, bu da öz növbəsində ikinci tərəf dövrəsindəki yükü azaldır.

Transformator yüksüz qoşulan zaman maqnitlənmə cərəyanının sıçrayışından diferensial mühafizənin səhv işləməsinin qarşısını almaq üçün qısa qapanma cərəyanının ikinci harmonikasına qarşı bloklanma istifadə olunur. Eyni zamanda cərəyanın beşinci harmonikasınınbloklaşdırılması artıq təsirlənmə (transformatorun dolaqlarına nominaldan artıq gərginliyin verilməsi) zamanı maqnitlənmə cərəyanının artmasından diferensial mühafizənin səhv işləməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulur və əvvəlki bloklama ilə birlikdə işləyir. Bloklamanın olması bizə diferensial mühafizənin işləmə cərəyanını transformatorun nominal cərəyanından kiçik götürməyə imkan yaradır.

ADNSU tələbələrinin bloqu

Transformatorlar dəyişən cərəyanın tezliyini və gücü dəyişmədən onun gərginliyini və cərəyanını bir qiymətdən digər qiymətə çevirə bilən statik elektromaqnit aparatdır. Başqa sözlə desək, transformator induktiv əlaqəli iki və ya bir neçə dolağı olan elə statik elektromaqnit qurğudur ki, onun vasitəsilə hər hansı bir gərginlikli dəyişən cərəyanı həmin tezlikdə başqa bir gərginlikli dəyişən cərəyana çevirmək olur.Transformatorlardan energetik qurğularda, rabitə qurğularında, radiotexnikada, avtomatika, telemexa-nika sistemlərində, hesablama texnikasında və s. müxtəlif məqsədlər üçün geniş istifadə olunur.

QURULUŞU VƏ ƏSAS ELEMENTLƏRİ

Transformatorun bir-birilə elektromaqnit əlaqəsində olan iki və ya bir neçə dolağı olur. Ən sadə transformator ikidolaqlı birfazlı transformatordur. Belə transformatorun elektromaqnit sxemində göstərildiyi kimi 1 dolağına kənar mənbədən elektrik enerjisi verilir, 2 dolağına tələbatçılar (yük) qoşulur. Enerji bir dolaqdan digərinə elektromaqnit induksiyası vasitəsilə ötürülür. Dolaqlar arasındakı elektromaqnitəlaqəsini gücləndirmək üçün onlar qapalı ferromaqnit nüvə üzərində yerləşdirilir.Transformatorun dəyişən cərəyan mənbəyinə qoşulan dolağına birinci tərəf dolağı, işlədicilər qoşulan dolağına asə ikinci tərəf dolağı deyilir.İkinci tərəf dolağının gərginliyi birinci tərəf dolağı gərginliyindən kiçik olarsa transformator alçaldıcı, böyük olarsa yüksəldici transformator adlanır. Transformatorun birinci tərəf dolağı bir gərginliyə hesablanıb hazırlandığı halda, ikinci tərəfi müxtəlif gərginliklərə hesablanmış iki və daha çox sayda dolaqlara malik ola bilər. Belə transformator çoxdolaqlı transformator adlanır.Texnikanın müxtəlif sahələrində birfazlı və üçfazlı dəyişən cərəyanlardan istifadə edildiyindən transformatorlar birfazlı və üçfazlı hazırlanır.Transformatorun əsas hissələri maqnit dövrəsi (nüvə) və dolaqlardır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.