65 Чому не можна розмикати вторинну обмотку трансформатора струму

Слід зазначити, що розмикання ланцюга вторинної обмоткітрансформатора струму неприпустимо. Трансформатор переходить в режим х.х. і його результуюча МДС, в робочому режимі рівна, стає (рис. 3.34, в). У резуль-таті різко (в десятки і сотні разів) зростає магнітний потік в магнітопроводі, а індукція в ньому досягає значення В> 2 Тл, що призводить до сильного зростанню магнітних втрат в сталі; при цьому трансформатор може згоріти. Ще більшу небезпеку становить різке підвищення напряженіяна затисках вторинної обмотки до декількох сотень і навіть тисяч вольт. Для запобігання режиму холостого ходу при відключенні приладів слід замикати вторинну обмотку трансформатора струму накоротко.

65 Чому не можна розмикати вторинну обмотку трансформатора струму
65 Чому не можна розмикати вторинну обмотку трансформатора струму

66-67 Зовнішня характеристика зварювального трансформатора?

Яким чином обмежують робочий струм в зварювальному трансформаторі?

При роботі зварювальних трансформаторів короткий заступники-кание є нормальним експлуатаційним режимом. Тому для обмеження струму к. З. і стійкого горіння дуги такий трансформатор повинен мати крутопадаючих зовнішню характеристику, а ланцюг зварювального струму повинна мати значну індуктивністю. Для цього в зварюва-них трансформаторах первинну і вторинну обмотки розміщують на різних стрижнях муздрамтеатру, слідом-ствие чого опір короткого замикання Ζκ і напря-вання ик виявляються у них в кілька разів більше, ніж у звичайних силових трансформаторів.

Зазвичай в зварювальних трансформаторах послідовно з вторинною обмоткою включають реактор L зі змінною індуктивністю (рис. 3.35, а). Регулюючи індуктивність реак-тора (змінюючи повітряний за-зор в його магнітопроводі), змінюють форму зовнішньої ха-рактеристики 1 або 2 транс-форматора (рис. 3.35, б) і струм дуги I21 або I22. відпо-відний напрузі горіння дуги Uд.

65 Чому не можна розмикати вторинну обмотку трансформатора струму

2-реактор зі змінною індуктивністю

68 Де, в основному використовуються трансформаторні схеми для перетворення числа фаз?

Трансформаторні схеми для перетворення числа фаз. У разі живлення однофазних навантажень великої потужності від мережі трифазного струму через нерівномірність навантажень окремих фаз виникають значні спотворення сіммет-рії трифазних напруг. В цьому випадку для вирівню-вання навантажень фаз застосовують спеціальні схеми включення трансформаторів: трехфазно-двухфазного Перетворюва-ня (яку іноді називають схемою Скотта) і включення двох однофазних трансформаторів (або двох фаз трифазного трансформатора) у відкритий трикутник. Ці схеми ис-товують, зокрема, для харчування змінним струмом контактної мережі електрифікованого транспорту.