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.
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.
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. >$» />.
Так было бы в случае идеального источника, у реального есть внутреннее сопротивление. Т. е. >$» />.
Я правильно понимаю, что >$» />? Тогда получается странно — напряжение как функция нагрузки возрастает.
Увеличение сопротивления нагрузки >$» /> 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 >$» />?
Да, только зависимость тут обратная: большое сопротивление означает маленькую нагрузку.
Так было бы в случае идеального источника, у реального есть внутреннее сопротивление. Т. е. >$» />.
Я правильно понимаю, что >$» />? 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 . В этом случае величиной
по сравнению с
можно пренебречь, и напряжение на нагрузке оказывается максимально возможным, равным
. Но вместе с тем это означает, что ток через нагрузку стремится к нулю.
В Вашем примере — включается электрический обогреватель — сопротивление 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
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 (ЭДС). А напряжение на нагрузке — уж как получится. Желательно обеспечить возможно близкое к нулю внутреннее сопротивление
— 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 r$» />?