Почему при увеличении тока нагрузки уменьшается выходное напряжение
Перейти к содержимому

Почему при увеличении тока нагрузки уменьшается выходное напряжение

Влияние величины и характера нагрузки на выходное напряжение трансформатора. Объяснить причину изменения напряжения.

Физически влияние величины нагрузки на вторичное напряжение объясняется изменением (увеличением) падения напряжения на соп­ротивлениях обмоток трансформатора при увеличении тока нагрузки I2 (или I2’).

Логическая цепочка этого процесса такова:

При возрастании тока увеличивается и ток I1 вызывая увеличение падения напряжения в сопротивлениях первичной обмотки. Поскольку:

то это приводит к некоторому снижению ЭДС E1, и соответствующему изменению магнитного потока взаимоиндукции, а это влечет за собой уменьшение . В свою очередь падение напряжения на сопротивлениях вторичной обмотки создают дополнительные изменения напряжения .

Реактивная мощность, необходимая для создания магнитного поля взаимоиндукции определяется, главным образом, реактивным сопротивлением рассеяния xk. При активно-емкостной нагрузке эта реактивная мощность может забираться от нагрузки и при определенной величине емкости в нагрузке избыток реактивной мощности отдается в первичную сеть. При этом растет ЭДС:

что приводит к перевозбуждению трансформатора, т.е. к возрастанию потока и увеличению напряжения .

Траснформаторы. почему при росте нагрузки понижается напряжение во вторичной обмотке трансформатора.

Ну сам прикинь Тебе мешок картошки -попрешь?
Ну а 2 попрешь но приседая-ну а 3 раком поползешь?
Ну ты ж молодой и здоровый! Ан нет мощи не хватает.

Самал

Закон Ома тебе в помощь. ЭДС трансформатора Eтр. равна сумме падения напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора Uвн. = I *r и падению напряжения Uвнешее на нагрузке или напряжение на выходе вторички. При росте нагрузки увеличивается ток и напряжения Uвн. . При постоянной ЭДС и r — (внутреннее сопротивление) падает внешнее напряжение.

Гульчачак

Силенок не хватает уже у него, бедненького!

Потому что увеличивается сила тока в катушке, а мощность транса остается одной и той же..

у меня в люстре 6 ламп 240 ватт и каждая лампа получает по 36 Вольт ) мощность больше, а напряжения меньше

Мощность обмотки у транса неизменна, при повышении нагрузки (при параллельном подключение) общее сопротивление в цепи уменьшается и по этому растет ток, а напряжение соответственно падает (происходит падение напряжения).
P=U*I — по этой формуле рассчитывается мощность обмотки. так как мощность обмотки неизменна то при росте тока уменьшается напряжение-простая математика.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

При изменении тока нагрузки / н, что равносильно изменению сопротивления Rn, ток через стабилитрон устанавливается таким, что полный ток / 0 и напряжение на стабилитроне t / CT остаются практически постоянными. Допустим, что при изменении сопротивления R, ток нагрузки возрос на величину А / и. В действительности этого не происходит, так как даже небольшое снижение напряжения на стабилитроне вызывает резкое уменьшение тока через него. Поэтому результирующее изменение тока в неразветвленной цепи Д / 0 Д / н — Д / ст. т — е — возрастание тока в нагрузке Д / компенсируется снижением его в стабилитроне — Д / ст, так что значение Л / будет малым и полный ток / останется практически неизменным.  [17]

При изменении тока нагрузки от нуля до максимального и обратно статическая нестабильность составляет.  [18]

При изменении тока нагрузки / изменяется скорость перезаряда конденсатора и поэтому изменяется формз и среднее значение выходного напряжения ип.  [20]

При изменении тока нагрузки меняется падение напряжения ка внутреннем сопротивлении обмоток трансформатора, следовательно меняется напряжение на нагрузке.  [21]

При изменении тока нагрузки трансформатора изменяется падение напряжения внутри обмоток, а следовательно и напряжение на выходных зажимах трансформатора и на нагрузке.  [22]

Определим закон изменения тока нагрузки при работе в режиме усиления. Примем вначале, что ток управления равен нулю. В момент прохождения напряжения питания через нуль при изменении его в направлении, соответствующем переходу от управляющего полупериода к рабочему, ток нагрузки блокирован выпрямителем. Следовательно, z E 0, сердечник не насыщен.  [23]

Полное время изменения тока нагрузки , начиная от t 0 до тех пор, пока угол насыщения уменьшился до значения 0 уст, составляет шесть периодов.  [25]

Одновременно с изменением тока нагрузки происходит изменение напряжения на выходе выпрямителя, в результате чего форма передаваемых сигналов искажается.  [27]

Нестабильность при изменении тока нагрузки от 1 до 30 А, мВ 50 Пульсации выходного напряжения, мВ ( пик-пик / действ, знач.  [29]

Чтобы при изменении тока нагрузки генератора от нуля до номинального значения ( при номинальном cos ф) напряжение генератора оставалось неизменным, приходится увеличивать его ток возбуждения в 2 — 2 5 раза.  [30]

Научный форум dxdy

Так было бы в случае идеального источника, у реального есть внутреннее сопротивление. Т. е. $U_<\text<н>>=\dfrac <R_<\text<н>> \mathcal E> <r+R_<\text<н>>>$» /> зависит от <img decoding=>$» />.

Так было бы в случае идеального источника, у реального есть внутреннее сопротивление. Т. е. $U_<\text<н>>=\dfrac <R_<\text<н>> \mathcal E> <r+R_<\text<н>>>$» /> зависит от <img decoding=>$» />.

Я правильно понимаю, что $U_<\text<н>>$» /> — это напряжение при нагрузке? А величина нагрузки по сути определяется величиной <img decoding=>$» />? Тогда получается странно — напряжение как функция нагрузки возрастает.
Увеличение сопротивления нагрузки $R_<\text<н>>$» /> означает уменьшение тока нагрузки.<br /> Увеличение сопротивления нагрузки <img decoding=>$» /> означает уменьшение тока нагрузки.

Но напряжение-то растет?

Я переформулирую вопрос, потому что чувствую, что чего-то по сути не понимаю.
Вот есть абсолютно жизненная ситуация — сижу я холодной осенью на даче, и вдруг кто-то включает электрический обогреватель. Сразу же все лампочки начинают гореть тусклее. При этом если померить напряжение, например, в розетке, то оно окажется ниже, чем обычно. Я никогда не вникал, почему это происходит, а недавно задумался. И так ничего хорошего и не придумал. Т.е. есть факт — когда появляется мощная нагрузка, напряжение падает. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что значит «мощная нагрузка», и по первому ответу пришел к выводу, что это просто большое сопротивление. Но, видимо, все не так просто.

Конечно. Раз ток нагрузки уменьшается, то напряжение на нагрузке увеличивается.

Это означает, что кто-то включил в сеть обогреватель с маленьким сопротивлением. Через него пошёл большой ток. А напряжение уменьшилось, потому что $R_<\text<н>>$» /> уменьшилось.</p> <p>А величина нагрузки по сути определяется величиной <img decoding=>$» />?

Да, только зависимость тут обратная: большое сопротивление означает маленькую нагрузку.

Так было бы в случае идеального источника, у реального есть внутреннее сопротивление. Т. е. $U_<\text<н>>=\dfrac <R_<\text<н>> \mathcal E> <r+R_<\text<н>>>$» /> зависит от <img decoding=>$» />.

Я правильно понимаю, что $U_<\text<н>>$» /> — это напряжение при нагрузке? А величина нагрузки по сути определяется величиной <img decoding=>$» />? Тогда получается странно — напряжение как функция нагрузки возрастает.

Вы абсолютно правильно понимаете, только не пока не установили связь между потреблением энергии и сопротивлением нагрузки.

Давайте представим себе, что $R\to\infty$. В этом случае величиной $r$по сравнению с $R$можно пренебречь, и напряжение на нагрузке оказывается максимально возможным, равным $\mathcal E$. Но вместе с тем это означает, что ток через нагрузку стремится к нулю.

В Вашем примере — включается электрический обогреватель — сопротивление $R$всей нагрузки, подключенной к сети, уменьшается . При этом и напряжение на нагрузке уменьшается. Теперь представьте себе, что до включения нагревателя к той же розетке была подключена настольная лампа. От подключения нагревателя сопротивление лампы не меняется, но напряжение $U$на лампе, как мы выяснили, уменьшается. Естественно, яркость лампы уменьшается.

Замечу, что напряжение как функция нагрузки и величина нагрузки — широко употребляемые, но таящие опасность неверной интерпретации выражении. Очень часто, когда говорят об увеличении электрической нагрузки , подразумевают увеличение потребляемого тока или, что эквивалентно, уменьшение сопротивления нагрузки. Если об этом забыть и под увеличением нагрузки подразумевать увеличение сопротивления нагрузки, легко прийти к неверным выводам.

— Пт ноя 13, 2009 21:54:02 —

Постоянным по возможности поддерживается величина $\mathcal E$(ЭДС). А напряжение на нагрузке — уж как получится. Желательно обеспечить возможно близкое к нулю внутреннее сопротивление $r$— например, увеличивать поперечное сечение проводов линии электропередачи (местной, не высковольтной) и трансформатора на подстанции.
PapaKarlo , Someone , спасибо, теперь понял.
Тогда задам еще несколько вопросов в продолжение темы:
1) а корректно ли считать, что напряжение определяется только сопротивлением?
2) Правильно ли я понимаю, что если ток переменный, то все приведенные рассуждения остаются в силе, только с заменой тока и напряжения на их действующие значения?
3) А ведь, вообще говоря, нагрузка определяется мощностью потребителя, т.е. количеством энергии, которое нужно ему для работы. Кроме того, я видел, что (возвращаясь к приведенному примеру) на местном трансформаторе на даче указана его максимальная мощность (максимум, что он может выдать, как я понимаю). Так вот вопрос в том, что произойдет, если потребители будут требовать большую мощность, чем трансформатор может отдать?
4) И еще — правда ли, что мощность источника — это $\frac<\mathcal E^2>r$» />?</p> <p>Последний раз редактировалось meduza 14.11.2009, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).</p> <p>И еще — правда ли, что мощность источника — это <img decoding=r$» />?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *