Είδη Μετασχηματιστών. Μετασχηματιστές Ισχύος: Μετασχηματιστές οργάνων ή μέτρησης Μετασχηματιστές τάσης Μετασχηματιστές έντασης



Σχετικά έγγραφα
Γενικά Χρήσεις και Αρχή λειτουργίας Μ/Σ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (Μ/Σ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

Άσκηση 1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

μετασχηματιστή. ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας ενός μονοφασικού

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Άσκηση 3 Τριφασικοί μετασχηματιστές

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 5 η

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 1. Η μελέτη της δομής και της αρχής λειτουργίας ενός ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα.

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Τριφασικός μετασχηματιστής ισχύος σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

ΖΗΤΗΜΑ 1ο: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μονοφασικός μετασχηματιστής στο. βραχυκύκλωμα

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 2: Τριφασικοί Μετασχηματιστές. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 24/06/2014

Μονοφασικός μετασχηματιστής σε λειτουργία. χωρίς φορτίο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μελέτη Μετασχηματιστή

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Γ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

1_2. Δυνάμεις μεταξύ φορτίων Νόμος του Coulomb.

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Τα στοιχεία του Πυκνωτή και του Πηνίου

Εργαστηριακή Άσκηση- Εξάσκηση με τη Χρήση Μ/Σ Έντασής

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Οι μηχανές ΕΡ είναι γεννήτριες που μετατρέπουν τη μηχανική ισχύ σε ηλεκτρική και κινητήρες που μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μηχανική

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

22Y504 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ # 5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Σεπτεμβρίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2013/2014, Ημερομηνία: 16/09/2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΘΕΜΑ: Πρόταση προσωρινού ΑΠΣ στο μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλ. Μηχανών»

Άσκηση 4 Αρχή λειτουργίας Μηχανών DC

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Περιγράψτε τον τρόπο λειτουργίας μιας ηλεκτρικής γεννήτριας Σ.Ρ. με διέγερση σειράς.

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο : ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος σύνθετης διέγερσης. α) αθροιστική σύνθετη διέγερση

ΑΣΚΗΣΗ 8 η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-56Β/7 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 150kV ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΖΥΓΩΝ 150KV Η ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ 150KV ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2000Α

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15/09/2015 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΜ604 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

Στα τυλίγματα απόσβεσης ενός ΣΚ μπορεί να αναπτυχθεί κάποια ροπή εκκίνησης χωρίς εξωτερική τροφοδοσία του κυκλώματος διέγερσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-54 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400kV

Μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης

Transcript:

Είδη Μετασχηματιστών Οι μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται στα Συστήματα Ηλεκτρι- κής Ενέργειας χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές οργάνων ή μέτρησης Μετασχηματιστές τάσης Μετασχηματιστές έντασης Μετασχηματιστές Ισχύος: Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος, όπου χρειάζεται αλλαγή του επιπέδου τάσης. Προσδιορίζονται από το λόγο των τάσεων και την ονομαστική ισχύ τους, η οποία είναι πάντα η ισχύς διέλευσης (η ισχύς που μπορούν να μεταφέρουν ονομαστικά) 1 Είδη Μετασχηματιστών Ανάλογα με τη χρήση τους, οι μετασχηματιστές ισχύος διακρίνονται σε: Μετασχηματιστές γεννητριών ή ανύψωσης τάσης Μετασχηματιστές μεταφοράς ή διανομής Μετασχηματιστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων Μετασχηματιστές γεννητριών ή ανύψωσης τάσης: Συνήθως 21k/400k (ενίοτε( και 150k). Χρησιμοποιούνται μεμονωμένα για κάθε γεννήτρια. Η ονομαστικής ισχύς τους είναι συνήθως ίση με την αντίστοιχη της γεννήτριας. Το μέγιστο περιορίζεται σε 1200 MA ή 2000 MA για λόγους μεταφοράς. Για μεγαλύτερες ισχείς χρησιμοποιούνται τρεις μονοφασικοί μετασχηματιστές. Στην Ελλάδα συνήθεις τιμές ισχύος γύρω στα 300 MA. 2 1

Είδη Μετασχηματιστών Μετασχηματιστές μεταφοράς ή διανομής: Χρησιμοποιούνται στα δίκτυα μεταφοράς (150k/400k) και διανομής (20k). Στο δίκτυο μεταφοράς έχουμε συνήθως αυτομετασχηματιστές 400k/150k 250 MA. Για υποβιβασμό της τάσης στο επίπεδο διανομής χρησιμοποιούνται συνήθως 150k/20k 20-75 MA. Τέλος, στο δίκτυο διανομής 20k/0,4k 15-2000 ka. Μετασχηματιστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Για ειδικές εφαρμογές (πχ μεγάλους κινητήρες, μηχανές κλπ). Τιμές τάσεων και ισχύος κατά περίσταση. 3 Κατηγορίες Μετασχηματιστών Ισχύος Αυτομετασχηματιστής Ένα τύλιγμα Ενδιάμεση λήψη 400 k 130 k 0 k 4 2

Κατηγορίες Μετασχηματιστών Ισχύος Μετασχηματιστής δύο τυλιγμάτων 20 k 400 5 Κατηγορίες Μετασχηματιστών Ισχύος Μετασχηματιστής τριών τυλιγμάτων 150 k 20 k 400 6 3

Πρόκειται για μετασχηματιστές ισχύος με ένα τύλιγμα Το τύλιγμα Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) είναι ουσιαστικά ένα μέρος του τυλίγματος της Υψηλής Τάσης (ΥΤ). Το τύλιγμα αυτό ονομάζεται κοινό τύλιγμα Το υπόλοιπο μέρος του τυλίγματος ΥΤ ονομάζεται τύλιγμα σειράς είκτες: : Πλευρά ΧΤ Η: Πλευρά ΥΤ : Τύλιγμα σειράς : Κοινό τύλιγμα 7 Για έναν οποιονδήποτε μετασχηματιστή ισχύουν οι εξής σχέσεις μεταξύ των μεγεθών του πρωτεύοντος τυλίγματος (P) και του δευτερεύοντος τυλίγματος (): P P P P όπου P ο αριθμός σπειρών του πρωτεύοντος και ο αριθμός σπειρών του δευτερεύοντος Οι ίδιες σχέσεις ισχύουν και για τα τυλίγματα του αυτομετασχηματι- στη ως εξής: 8 4

Για τις τάσεις στους ακροδέκτες είναι: οπότε από τη δεύτερη σχέση προκύπτει τελικά λόγω των σχέσεων της προηγούμενης διαφάνειας: Και επειδή : + + + + 9 Τελικά δηλαδή για τις τάσεις μεταξύ ακροδεκτών ισχύει: Για τα αντίστοιχα ρεύματα ισχύει: και επειδή : + + + 10 5

Είναι όμως: οπότε τελικά: + + Για τα ρεύματα των ακροδεκτών ισχύει δηλαδή: + 11 Μεταξύ τάσεων και ρευμάτων θα ισχύει λοιπόν: in out O όπου η φαινόμενη ισχύς εισόδου του μετασχηματιστή, και in η φαινόμενη ισχύς εξόδου του. Η σχέση in out O ισχύει προσεγγιστικά για κάθε μετασχη- ματιστή (δείχνοντας ότι σχεδόν όλη η ισχύς εισόδου μεταφέρεται στην έξοδο, ενώ οι απώλειες του μετασχηματιστή είναι πολύ μικρές) Επίσης για κάθε μετασχηματιστή ισχύει προσεγγιστικά η σχέση: P P W δηλαδή η φαινόμενη ισχύς που διέρχεται από το ένα τύλιγμα (πρωτεύον) είναι ίση με αυτή που διέρχεται από το άλλο (δευτερεύον) out 12 6

Για ένα συμβατικό μετασχηματιστή ισχύει προφανώς: Για τον αυτομετασχηματιστή η ισότητα των ισχύων που διέρχονται από τα δύο τυλίγματα εκφράζεται ως: Είναι όμως O W W και ( ), οπότε: W Επίσης ισχύει: + 13 Θα είναι λοιπόν: και επειδή: τελικά θα είναι: W + + O + O W Αυτό είναι και το κυριότερο πλεονέκτημα των αυτομετασχηματιστών. Εμείς προδιαγράφουμε τους μετασχηματιστές ανάλογα με την ισχύ εισόδου-εξόδου εξόδου τους ( O ). Στην περίπτωση του αυτομετασχηματι- στή λοιπόν, για συγκεκριμένη ισχύ O, η ισχύς των τυλιγμάτων W θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ενός συμβατικού μετασχημα- τιστή, οπότε αντίστοιχα θα είναι μικρότερα και ο όγκος, καθώς και το κόστος. 14 7

Παράδειγμα: Θέλουμε ένα μετασχηματιστή, ο οποίος να μεταφέρει φαινόμενη ισχύ 5000 ka, με ονομαστικές τάσεις P 110 k και. 138k 5000 ka Έχουμε λοιπόν O Αν χρησιμοποιήσουμε συμβατικό μετασχηματιστή, τότε αυτός θα πρέπει να υπολογιστεί για ισχύ τυλιγμάτων: 5000 ka W O Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιήσουμε αυτομετασχηματιστή, τότε θα έχουμε: W O + 15 Παράδειγμα Είναι όμως: Οπότε: 110 28 28 + 138 Και τελικά: 28 W 5000 1015 ka 138 16 8

Παράδειγμα Είναι προφανές λοιπόν το κέρδος που προκύπτει από τη χρήση του αυτομετασχηματιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτό το κέρδος υφίσταται μόνο όταν οι τάσεις μετασχηματισμού βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Παρατήρηση: Οι αυτομετασχηματιστές έχουν ένα τύλιγμα, οπότε ουσιαστικά και μία ενιαία μόνωση. Αυτό δεν ισχύει και για τους συμβατικούς μετασχηματιστές, καθώς στην περίπτωσή τους κάθε τύλιγμα έχει τη δική του μόνωση, ανάλογα με την ονομαστική του τάση. εν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε συμβατικούς μετασχη- ματιστές ως αυτομετασχηματιστές, καθώς στην περίπτωση αυτή η μόνωση της ΧΤ δε θα αντέξει! Επιπλέον μειονέκτημα αυτομετασχηματιστών: εν παρέχουν γαλβανική απομόνωση (στους συμβατικούς μετασχηματιστές δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση πρωτεύοντος με το δευτερεύον) 17 9