«Электробайк. Контроллер двигателя своими руками», Олег Макаренко Mail.ru GroupКонтроллер трехфазного двигателя. H-Мосты из MOSFET. Управление мощным двигателем с помощью Arduino.
Я, ТрансформаторMaxim GaponovВ книжках мы читаем красочные описания того, как здорово живется в мире agile. Как все делается вовремя, никто не отвлекает от интересной работы, никто не требует на скорую руку воздвигнуть пирамиду Хеопса с костылями в качестве основного строительного материала.
На тренингах нам даже удается попробовать и поверить в то, что все это работает и достижимо в рамках отдельно взятой реальности. А потом мы возвращаемся на свои рабочие места и... Ну, вы и сами прекрасно знаете, как оно бывает потом.
Внедрение Agile - это не просто изменение процессов. Это - изменение культуры. Это - новая глава в истории компании. Это - изменение отношения к бизнесу. И многие из вас были свидетелями колоссального сопротивления и напряжения, сопутствующего этим изменениям.
Не важно, кто вы при этом - CEO, технический директор, Agile-коуч. Высокое сопротивление и колоссальное напряжение - это ваша среда. И вы в этой среде - Трансформатор. Как быть Трансформатором? Какие знания, умения и навыки позволяют совершать изменения? Мешают ли сопротивление и напряжение на самом деле? Как не перегореть в этом поле?
«Электробайк. Контроллер двигателя своими руками», Олег Макаренко Mail.ru GroupКонтроллер трехфазного двигателя. H-Мосты из MOSFET. Управление мощным двигателем с помощью Arduino.
Я, ТрансформаторMaxim GaponovВ книжках мы читаем красочные описания того, как здорово живется в мире agile. Как все делается вовремя, никто не отвлекает от интересной работы, никто не требует на скорую руку воздвигнуть пирамиду Хеопса с костылями в качестве основного строительного материала.
На тренингах нам даже удается попробовать и поверить в то, что все это работает и достижимо в рамках отдельно взятой реальности. А потом мы возвращаемся на свои рабочие места и... Ну, вы и сами прекрасно знаете, как оно бывает потом.
Внедрение Agile - это не просто изменение процессов. Это - изменение культуры. Это - новая глава в истории компании. Это - изменение отношения к бизнесу. И многие из вас были свидетелями колоссального сопротивления и напряжения, сопутствующего этим изменениям.
Не важно, кто вы при этом - CEO, технический директор, Agile-коуч. Высокое сопротивление и колоссальное напряжение - это ваша среда. И вы в этой среде - Трансформатор. Как быть Трансформатором? Какие знания, умения и навыки позволяют совершать изменения? Мешают ли сопротивление и напряжение на самом деле? Как не перегореть в этом поле?
TransformerMasud RanaThe document is a presentation on the basics of transformers presented by five students - Md. Masud Rana, Md. Tazul Islam, Md. Shakil Ahmed, and Md. Anik Ahmed. It defines a transformer as a static device that transforms AC electrical power from one voltage to another by electromagnetic induction while keeping frequency the same. It then lists the main parts of a transformer and describes the basic structure and working principle of a transformer involving primary and secondary coils. Finally, it classifies transformers based on phases, core type, and cooling system.
Power transformerZunAib AliThis document provides information about transformers, including their components, principles of operation, and applications. It discusses how transformers transfer electrical energy from one circuit to another through electromagnetic induction, changing the voltage and current magnitudes but not the frequency. The key components are the core, primary winding, and secondary winding. Transformers operate based on the principle of mutual induction between the windings. They are used in various applications like power transmission and audio/radio frequencies.
TransformerAnik Arefin NahinThe document summarizes the basics of a transformer. It discusses that a transformer transfers electrical energy from one circuit to another through inductively coupled coils. It consists of a core with two separate coils wound around it. The primary coil receives energy from an AC source which generates a magnetic field and induces a voltage in the secondary coil. The ratio of voltages depends on the turns ratio between the coils. Common transformer types include step-up, step-down, auto and poly-phase transformers. Transformers work on the principle of mutual induction and Faraday's law of induction.
Presentation about transformer and its types M Tahir Shaheen- A transformer is a static device that changes electrical power at one voltage level into electrical power at another voltage level through magnetic induction. It does not change the frequency.
- There are two main types of transformers: step-up transformers, which increase voltage, and step-down transformers, which decrease voltage. This is achieved by varying the number of turns in the primary and secondary coils.
- Transformers work on the principle of mutual induction. A changing magnetic field induced by alternating current in the primary coil induces a voltage in the secondary coil.
TransformerMinhaj HussainThe document discusses transformers, including their construction, principle of operation, types (step-up and step-down), applications, and history. A transformer is a device that changes alternating current voltages through inductive coupling between two coils. It consists of a primary coil, secondary coil, and iron core. The principle is based on Faraday's law of induction. Transformers are used to increase or decrease voltages for power transmission or electronic devices and were an important development in the history of electricity.
Transformer construction,types and workingmaharshi dayanand university rohtakthis is good for electrical engineering students to present seminar in your college or university....
Tansformer @dheeraj upadhyayDheeraj Upadhyay- A transformer is a static device that converts alternating current voltages to different voltages while keeping frequency the same through electromagnetic induction.
- It works on the principle of mutual induction between two coils - an alternating current in the primary coil induces an alternating voltage in the secondary coil.
- Transformers are used extensively in power transmission to increase voltage for long distance transmission lines and then reduce voltage for safe distribution, as well as in electronics to step down voltages for low-voltage circuits.
transformer pptSharukh AnsariA transformer is a static device that changes alternating current (AC) at one voltage level to AC at another voltage level through electromagnetic induction. It consists of two coils, the primary and secondary windings, wrapped around a laminated iron core. When an alternating current is applied to the primary winding, it produces an alternating magnetic field that induces a voltage in the secondary winding. This allows the transformer to step up or step down voltages without changing the frequency. The transformer transfers power between its two coils through electromagnetic coupling between the coils wound around the iron core.
2. ТрансформаторТрансформатор
Трансформаторы получили широкое практическое применение при
передаче электрической энергии на большие расстояния, для
распределения энергии между ее приемниками и в различных
выпрямительных, сигнальных, усилительных и других устройствах.
Трансформатор - статический электромагнитный аппарат с
двумя (или больше) обмотками, предназначенный для
преобразования переменного тока одного напряжения в
переменный ток другого напряжения.
3. Развитие трансформаторостроения.
В 1889г. русский электротехник М. О. Доливо -
Добровольский предложил трехфазную систему
переменного тока, построил первый трехфазный
асинхронный двигатель и первый трехфазный
трансформатор. На электротехнической выставке во
Франкфурте-на-Майне в 1891 г. Доливо- Добровольский
демонстрировал опытную высоковольтную
электропередачу трехфазного тока протяженностью
175км.; трехфазный генератор имел мощность 230 кВт
при напряжении 95В.
Изобретателем трансформатора является
русский ученый П.Н.Яблочков. В 1876г.
Яблочков использовал индукционную
катушку с двумя обмотками в качестве
трансформатора для питания изобретенных
им электрических свечей.
4. В дальнейшем начали применять масляные трансформаторы, т.к. было
установлено, что масло является не только хорошей изоляцией, но и
хорошей охлаждающей средой для трансформаторов.
20 столетие характеризуется быстрым ростом промышленности и
транспорта на базе электрификации. К трансформаторам и электрическим
машинам предъявляются более высокие требования в отношении
повышения их экономичности, уменьшения массы и габаритов.
Проводится большая работа по изучению электромагнитных и тепловых
процессов, происходящих при работе трансформаторов и электрических
машин, изысканию новых изоляционных материалов и улучшению свойств
электротехнической стали.
В царской России не было своей трансформаторной и
электромашиностроительной промышленности. Имевшиеся в России
трансформаторные и электромашиностроительные заводы принадлежали
иностранным фирмам и по существу являлись сборочными мастерскими,
где машины и трансформаторы собирали из частей привозимых из-за
границы.
После Октябрьской революции открылась возможность для развития
отечественного электромашиностроения и трансформаторостроения.
Осуществление плана ГОЭЛРО (1920г) требовало производства новых,
более совершенных трансформаторов и электрических машин. Советская
электропромышленность за короткий промежуток времени прошла путь,
который зарубежная техника проходила в течение почти полувека.
В настоящее время отечественные заводы выпускают трансформаторы
различных мощностей и конструкций.
5. Трансформатор имеет две изолированные обмотки,
помещенные на стальном магнитопроводе.
Обмотка, включенная в сеть источника
электрической энергии, называется первичной;
обмотка, от которой энергия подается к приемнику,
- вторичной.
Обмотки трансформатора.
7.
Любой трансформатор может быть использован и как повышающий,
и как понижающий.
Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях
синхронными генераторами при напряжении 11-18 кВ (в некоторых
случаях при 30-35кВ). Это напряжение очень велико для
непосредственного его использования потребителями, однако оно
недостаточно для экономичной передачи электроэнергии на большие
расстояния. Для увеличения напряжения применяют
повышающие трансформаторы (N2>N1).
Приемники электрической энергии (лампы накаливания,
электродвигатели и т.д.) из соображений безопасности для лиц,
пользующихся этими приемниками, рассчитываются на более низкое
напряжение (110-380В). Высокое напряжение требует усиленной
изоляции токопроводящих частей, что делает конструкцию аппаратов
и приборов очень сложной. Поэтому высокое напряжение, при
котором передается энергия, не может непосредственно
использоваться для питания приемников, вследствие чего к
потребителям энергия подводится через
понижающие трансформаторы (N2<N1).
8. Принцип действия и устройство трансформатора.
Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. Если
первичную обмотку трансформатора включить в сеть источника переменного тока, то
по ней будет проходит переменный ток, который возбудит в сердечнике
трансформатора переменный магнитный поток. Магнитный поток, пронизывая витки
вторичной обмотки трансформатора, индуктирует в этой обмотке эдс. Под действием
этой эдс по вторичной обмотке и через приемник энергии будет протекать ток. Так
электрическая энергия, трансформируясь, передается из первичной цепи во вторичную,
но при другом напряжении. На которое рассчитан приемник энергии, включенный во
вторичную цепь. Для улучшения магнитной связи между первичной и вторичной
обмотками их помещают на стальном магнитопроводе. Для уменьшения потерь от
вихревых токов магнитопроводы трансформаторов собирают из тонких пластин
(толщиной 0,5 и 0,35 мм) трансформаторной стали, покрытых изоляцией (жаростойким
лаком). Материалом магнитопровода является трансформаторная сталь Э-42,Э-43,Э-
43А,Э-320,Э-330,Э-330,Э-330А и др. В зависимости от формы магнитопровода и
расположения обмоток на нем трансформаторы могут быть стержневыми и броневыми.
Магнитопровод стержневого однофазного трансформатора имеет два стержня, на
которых помещены его обмотки. Эти стержни соединены ярмом с двух сторон так, что
магнитный поток замыкается по стали. Магнитопровод броневого однофазного
трансформатора имеет один стержень, на котором полностью помещены обмотки
трансформатора. Стержень с двух сторон охватывается ярмом так, что обмотка
частично защищена магнитопроводом от механических повреждений.
Номинальной мощностью трансформаторов называется полная мощность, отдаваемая
его вторичной обмоткой при полной (номинальной )нагрузке. Номинальная мощность
выражается в единицах полной мощности, т.е. в вольт-амперах или киловольт -
амперах. В ваттах и киловаттах измеряют активную мощность трансформатора, т.е. ту
мощность, которая может быть преобразована из электрической в механическую,
тепловую, химическую, световую и т.д.
9. Трансформаторы большой мощности в настоящее время изготовляют
исключительно стержневыми, а трансформаторы малой мощности
часто делают броневыми.
Трансформаторы малой мощности имеют большую удельную
поверхность охлаждения, и естественное воздушное охлаждение
является для них вполне достаточным.
Трансформаторы большой мощности устраивают с масляным
охлаждением, для чего помещают их в металлические баки,
наполненные минеральным маслом. Наиболее широко
распространенно естественное охлаждение стенок бака
трансформатора.
Для увеличения охлаждающей поверхности в стенки баков вваривают
стальные трубы или радиаторы.
Масло в баке трансформатора в процессе эксплуатации соприкасается
с окружающим воздухом и подвергается окислению, увлажнению и
загрязнению, вследствие чего уменьшается его электрическая
прочность.
Для обеспечения нормальной эксплуатации трансформатора
необходимо контролировать температуру масла, заменять его новым,
производить периодическую сушку и очистку.
10. Защита трансформаторов от повреждений.
При проектировании и эксплуатации любой электроэнергетической системы приходится
считаться с возможностью возникновения в ней повреждений и ненормальных режимов
работы. Повреждения и ненормальные режимы работы, в свою очередь, могут приводить
к возникновению в системе аварий, под которыми обычно понимаются вынужденные
нарушения нормальной работы всей системы или ее части, сопровождающиеся
недоотпуском энергии потребителям, недопустимым ухудшением ее качества или
разрушением основного оборудования.
Предотвращение возникновения аварий или их развития при повреждениях в
электрической части энергосистемы часто может быть обеспечено путем быстрого
отключения поврежденного элемента. Дежурный персонал не в состоянии в требуемое
малое время заметить возникновение КЗ, выявить поврежденный элемент и дать сигнал
на отключение его выключателей.
Поэтому электроустановки снабжаются автоматически действующими устройствами -
релейной защитой, осуществляющей защиту от повреждений и ненормальных режимов
работы электрооборудования.
Основным назначением релейной защиты является автоматическое отключение
поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части системы при помощи
выключателей. Некоторые виды повреждений не нарушают работу системы. В таких
случаях часто допускают действие защиты на сигнал.
Название релейная защита появилось в связи с тем, что основным составляющим ее
элементов является электромеханический аппарат, названный реле. В дальнейшем этот
термин был всеобще признан и узаконен.
В настоящее время, с развитием техники и технологий, все чаще применяют
микропроцессорную аппаратуру защиты и автоматики, отличающуюся большими
функциональными возможностями, имеющими в своем составе устройства
дистанционного контроля самодиагностики. Такие устройства позволяют сократить и
упростить время ремонта и обслуживания аппаратуры, произвести анализ того или иного
режима работы электрооборудования по данным, автоматически сохраняющимся при
возникновении ненормальных режимов.
11. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых
трансформаторов.
Виды повреждений.
Основными видами повреждений в трансформаторах являются:
А) Замыкания между фазами внутри кожуха трансформатора и на наружных выводах обмоток;
Б) Замыкания в обмотках между витками одной фазы (так называемые витковые замыкания);
В) Замыкания на землю обмоток или их наружных выводов;
Г) Повреждения магнитопровода трансформаторов, приводящее к появлению местного нагрева и
«пожару стали».
Ненормальные режимы.
Наиболее частым ненормальным режимом работы трансформатора является появление в них
сверхтоков, т.е, токов, превышающих номинальный ток обмоток трансформатора. Сверхтоки
в трансформаторе возникают при внешних КЗ, качаниях и перегрузках.
Внешние КЗ. При внешнем КЗ, вызванном повреждение на шинах трансформатора или
неотключившимся повреждением на отходящем от шин присоединении, по трансформатору
проходят токи КЗ Iк большее Iном, которые нагревают его обмотки сверх допустимого
значения, что может привести к повреждению трансформатора.
Перегрузка. Перегрузки возникают вследствие самозапуска электродвигателей, увеличения
нагрузки в результате отключения параллельно работающего трансформатора,
автоматического подключения нагрузки при действии АВР и т.п.
Повышение напряжения. К числу опасных для трансформаторов ненормальных режимов,
возникающих в сетях 500-750 кВ, относятся повышение напряжения. Оно возникает при
одностороннем отключении длинных линий с большой емкостной проводимостью или при
резонансе, вызванном определенным сочетанием емкости линии и индуктивности
шунтирующих реакторов. Повышение напряжения вызывает увеличение магнитной
индукции в магнитопроводе трансформатора, вследствие чего происходит возрастание тока
намагничивания и вихревых токов. Эти токи нагревают обмотку и сердечник
трансформатора, что может привести к повреждению изоляции обмоток и «пожару железа»
сердечника.
23. •Автотрансформатор — вариант
трансформатора, в котором первичная и
вторичная обмотки соединены напрямую, и
имеют за счёт этого не только
электромагнитную связь, но и
электрическую.
•Преимуществом автотрансформатора
является более высокий КПД.
•Недостатком является отсутствие
электрической изоляции (гальванической
развязки) между первичной и вторичной
цепью.
В промышленных сетях, где наличие
заземления нулевого провода обязательно,
этот фактор роли не играет. Зато
существенным является меньший расход
стали для сердечника, меди для обмоток,
меньший вес и габариты, и в итоге —
меньшая стоимость. Особенно
эффективен автотрансформатор в
случаях, когда необходимо получить
вторичное напряжение, не сильно
отличающееся от первичного.
24. Трансформатор тока —
трансформатор, питающийся от
источника тока. Типичное
применение - для снижения
первичного тока до величины,
используемой в цепях измерения,
защиты, управления и
сигнализации. Номинальное
значение тока вторичной обмотки
1А , 5А. Первичная обмотка
трансформатора тока
включается в цепь с измеряемым
переменным током, а во
вторичную включаются
измерительные приборы. Ток,
протекающий по вторичной
обмотке трансформатора тока,
равен току первичной обмотки,
деленному на
коэффициент трансформации.
25. Трансформатор
напряжения —
трансформатор, питающийся
от источника напряжения.
Типичное применение -
преобразование высокого
напряжения в низкое в цепях,
в измерительных цепях и
цепях РЗиА. Применение
трансформатора напряжения
позволяет изолировать
логические цепи защиты и
цепи измерения от цепи
высокого напряжения.
26. Импульсный трансформатор —
трансформатор, предназначенный
для преобразования импульсных
сигналов с длительностью импульса
до десятков микросекунд с
минимальным искажением формы
импульса. Основное применение
заключается в передаче
прямоугольного электрического
импульса (максимально крутой
фронт и срез, относительно
постоянная амплитуда). Он служит
для трансформации
кратковременных видеоимпульсов
напряжения, обычно периодически
повторяющихся с высокой
скважностью. В большинстве
случаев основное требование,
предъявляемое к ИТ заключается в
неискажённой передаче формы
трансформируемых импульсов
напряжения; при воздействии на
вход ИТ напряжения той или иной
формы на выходе желательно
получить импульс напряжения той
же самой формы, но, быть может,
иной амплитуды или другой
полярности.
27. Разделительный
трансформатор—
трансформатор, первичная
обмотка которого
электрически не связана со
вторичными обмотками.
Силовые разделительные
трансформаторы
предназначены для
повышения безопасности
электросетей, при
случайных одновременных
прикасаний к земле и
токоведущим частям или
нетоковедущим частям,
которые могут оказаться
под напряжением в случае
повреждения
изоляции.Сигнальные
разделительные
трансформаторы
обеспечивают
гальваническую
развязкуэлектрических
цепей.
28. Пик-трансформаторПик-трансформатор— трансформатор,— трансформатор,
преобразующий напряжениепреобразующий напряжение
синусоидальной формы в импульсноесинусоидальной формы в импульсное
напряжение с изменяющейся черезнапряжение с изменяющейся через
каждые полпериода полярностью.каждые полпериода полярностью.