CHƯƠNG 3 CHẾ ĐỘTẢICỦAMÁYBIẾNÁP 3.1 MỞ ĐẦU. Khi phía sơ cấp máybiếnáp được nối vào lưới điện xoay chiều, còn phía thứ cấp được nối vào bộ tiêu thụ năng lượng điện (phụ tải) ta gọi đó là chế độtảicủamáybiến áp. Ở chếđộ này, cuộn sơ cấp và thứ cấp đều có dòng điện chạy. Trong máybiếnáp có một từ trường tổng do tác động tương hỗ giữa từ trường do dòng điện cuộn sơ cấp sinh ra và từ trường do cuộn thứ cấp sinh ra. Ở chếđộtải tổn hao tăng so với chếđộ không tảido có thêm tổn hao phía thứ cấp. Chúng ta hãy nghiên cứu sâu chếđộ này. 3.2 SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦAMÁYBIẾNÁP Ở CHẾĐỘ TẢI. Để chuyển một máybiếnáp thực sang một sơ đồ điện tương đương chúng ta phải đảm bảo các nguyên tắc sau: -Đảm bảo không thay đổi sự phân bố dòng điện trong máybiến áp; -Đảm bảo không thay đổi về năng lượng và công suất; -Đảm bảo không thay đổi về tổn hao. Dựa theo nguyên tắc chuyển từ sơ đồ thực sang sơ đồ điện tương đương ta thấy, khi máy biếnáp không tải, thì mỗi cuộn dây củabiếnáp có thể được thay bằng một điện trở thuần, một trở kháng tản còn sđđ cảm ứng dược đặc trưng bằng trở kháng tổng X µ . Trên hình 3.1 biểu diễn sơ đồ tương đương của 2 cuộn dây máybiếnáp khi có tải. Hình 3.1 chưa phải là sơ đồ tương đương củabiến áp. Chúng ta không thể nối điểm a với điểm b vì W 1 ≠W 2 nên E 1 ≠E 2 . Nếu nối điểm a với điểm b thì sẽ có dòng chạy từ a đến b điều đó đã phá vỡ sự phân bố dòng trong máybiến áp. Để có thể nối điểm a với điểm b mà không chạy dòng điện, ta phải làm cho điện thế của điểm b bằng điểm a. Để làm điều đó ta đưa vào một sđđ tính toán E’ 2 có giá trị bằng E 1 . E’ 2 = E 1 Hay E 2 ’ = k u E 2 (3.1) 32 U 1 R 1 X 1 E 1 E 2 φ X 2 R 2 Z t U 2 I 1 I 2 Hình 3.1 Sơ đồ tương đương 2 cuộn dây máybiếnáp a b Sở dĩ như vậy vì 2 1 E E = k u suy ra E 2 = u k E 1 hay E 1 =E 2 .k u . Khi thay E 2 = E’ 2 thì điện thế điểm b bằng điện thế điểm a. Bây giờ ta có thể nối điểm a với điểm b mà không có dòng điện chạy. Để giữ cho công suất phía thứ cấp không đổi do điện áp tăng lên k u lần thì dòng điện phải giảm đi k u lần. (Vì S 2 =E 2 .I 2 ). Dođó I 2 ’ = u k I 2 (3.2) Để tổn hao không đổi khi dòng điện giảm đi k u lần, thi điện trở phải tăng lên k u 2 lần (vì tổn hao công suất tỷ lệ với bình phương điện trở). Nên R 2 ’=R 2 k u 2 (3.3) Bằng cách tính như vậy ta có: U 2 ’=U 2 .k u (3.4) X 2 ’=X 2 .k u 2 (3.5) Z t ’=Z t k u 2 (3.5a) Các đại lượng có dấu phảy gọi là các đại lượng tính qui đổi từ phía thứ cấp sang sơ cấp. Người ta có thể tính qui đổi từ phía sơ cấp sang phía thứ cấp. Sơ đồ tương đương củamáybiếnáp ở chếđộtải có dạng hình 3.2: 3.3 Đồ thị véc tơ củamáybiếnáp một pha. Từ đồ thị véc tơ (hình3.2) ta có các phương trình sau: 1 11 11 1 •••• ++−= IjXRIEU ' 2 ' 22 2 ' 2 2 ' •••• +−−= IjXRIEU 33 U 1 R 1 X 1 X’ 2 R’ 2 Z t ’ U’ 2 I 1 I’ 2 a) E 1 = E 2 ’ I 0 I µ I Fe X µ R Fe U 1 R 1 X 1 X’ 2 R’ 2 Z t ’ U’ 2 I 1 I’ 2 Hình 3.2 Sơ đồ tương đương máybiếnáp khi tải :a) Sơ đồ mắc song song, b) Sơ đồ mắc nối tiếp. E 1 = E 2 ’ I 0 X 0 R 0 b) ' 2 ' 2 ' 22 2 2 )(' ••• =+= IZjXRIU (3.6) ' 201 ••• += III µ ••• += III Fe0 210 ••• += FFF Để vẽ đồ thị véc tơ,thì về lý thuyết ta có thể bắt đầu từ một véc tơ bất kỳ. Song trong thực tế ta phải xác định xem véc tơ nào đã cho. Ở biếnáp các đại lượng cho trước thường là: điện áp, tần số ở phía nguồn cung cấp, giá trị và tính chất củatải (cosϕ 2 ). Ta đặt véc tơ φ nằm ngang (trùng với trục hoành) . Véc tơ 1 • E = 2 ' • E chậm sau φ một góc 90 0 . Giả sử tải có tính cảm kháng nên dòng 2 ' • I chậm sau 2 ' • E một góc ϕ 2 . Để vẽ được 2 ' • U thì từ mũi véc tơ 2 ' • E ta đặt một véc tơ J 2 ' • I X 2 vượt trước 2 ' • I một góc 90 0 xác định được điểm B. Từ B vẽ véc tơ 2 ' • I R 2 song song và trùng chiều với 2 ' • I , xác định được điểm C. Đạn OC chính là véc tơ 2 ' • U . Thực vậy từ đồ thị ta có: OC = 2 ' • E -J 2 ' • I X 2 - 2 ' • I R 2 = 2 ' • I Z 2 = 2 ' • U Muốn vẽ véc tơ 1 • I trước tiên vẽ véc tơ 0 • I vượt trước φ một góc α ứng với tổn hao không tải, hoặc 0 • I = Fe I • + µ • I Rồi từ mút 0 • I ta đặt véc tơ 2 • I =k u 2 2 ' • I .Nối với điểm đầu toạ độ ta được 1 • I (hình 3.4) 34 1 • U 1 1 RI • 1 1 XjI • 1 • E 2 ' • − I 0 • I 1 • I 0 • I φ 2 ' • U 2 2 ' XIj • 2 ' • E 2 • I 2 2 ' RI • Hình 3.4 Đồ thị véc tơ máybiếnáp khi tải O D C Trên hình 3.4 ta vẽ không đúng tỷ lệ các đại lượng nhằm cho hình vẽ sáng sủa. Vì dòng I 0 =(0,01-0,1)I đm nên khi tải định mức, ta có thể bỏ qua dòng I 0 Bỏ I 0 cũng có nghĩa là bỏ nhánh giữa của sơ đồ tương đương (hình 3.5a), lúc này ta có đồ thị véc tơ như hình 3.5b. Lưu ý rằng bỏ qua I 0 trong tính toán chứ không bỏ trong nghiên cứu vì nếu bỏ I 0 thì từ thông φ=0 lúc này E 1 =E 2 =0 vậy còn gì là biến áp. Hình 3.5 Đồ thị véc tơ máybiếnáp khi tải bỏ qua dòng không tải: a)sơ đồ tương đương; b) Đồ thị véc tơ 1 • U 1 1 RI • 1 1 XjI • 1 • E •• == II 2 ' 2 ' • U 1 • I φ 22 '' RI • 2 2 XjI • E 1 =E’ 2 I 1 R 1 X 1 R’ 2 X’ 2 Z t U 1 I’ 2 a) b) Để dễ dàng so sánh các đại lượng khác nhau chúng ta cho dưới đây giá trị trung bình các điện trở củabiếnáp (cho ở đại lượng tương đối): Biếnáp Công suất nhỏ công suất lớn R 1 ≈ R’ 2 ≈ 0,01 ÷ 0.003 X 1 ≈ X’ 2 ≈ 0,01 ÷ 0.07 X µ ≈ 10 ÷ 100 R Fe ≈ 100 ÷ 500 Z tđm ≈ 1 Ở đây Z tđm là tổng trở tải định mức củabiến áp. 3.4. Tính chất củabiếnáp khi tải. 3.4.1 Khái niệm Để nghiên cứu tính chất củamáybiếnáp khi tải ta dựa vào sơ đồ tương đương và đồ thị véc tơ. Thông thường người sử dụng quan tâm tới U 1 , U 2 và các độ sụt áp trên các điện trở củamáybiến áp. Các đại lượng này nhận được từ đồ thị véc tơ.(U 1 , U 2 , ∆U R1 ,∆U R2 , ∆U X1 , ∆U X2 , E 1 , E 2 ). Giá trị dòng điện và tính chất tải quyết định vị trí của tam giác sụt áp. Khi điện áp nguồn cung cấp U 1 =const thì từ thông φ = const. Sđđ cảm ứng trong cuộn dây tỷ lệ với số vòng dây. Khi số vòng dây không đổi, thì nếu biết E 1 ta có thể tính được từ thông và tổn hao trong lõi thép. Từ thông tính theo (2.6) cò tổn hao lõi thép tính được: ∆P Fe = CB 2 =C 1 φ 2 =C 2 E 1 2 (3.7) Dưới đây ta nghiên cứu tính chất củamáybiếnáp khi tải. 3.4.2 Biếnáp làm việc khi giá trị dòng tải không đổi nhưng tính chất tải thay đổi (cos ϕ 2 =var). 35 Giả thiết rằng giá trị điện áp, tần số nguồn nạp không đổi (U 1 , f =const) giá trị dòng tải I’ 2 =const nhưng tính chất tải thay đổi (cosϕ 2 =var), lúc này tam giác sụt áp ABC quay quanh điểm A là điểm mút của véc tơ U 1 (hình 3.6) Trên hình 3.6 ta vẽ cho 3 trường hợp của góc tải ϕ 2 =90 0 , ϕ 2 >0, và ϕ 2 <0. Từ hình vẽ chúng ta thấy: -Khi điện áp nguồn cung cấpU 1 =const mà tính chất tải thay đổi (cosϕ2=var) sẽ làm cho U 2 =var. -Tổn hao các cuộn dây như nhau trong các chế nhưng tổn hao lõi thép khác nhau vì E 1 =var -Khi tải mang tính cảm kháng thì điện áp U’ 2 giảm, còn khi tải mang tính dung kháng thì U’ 2 tăng (hình 3.6c). 3.4.3 Biếnáp làm việc khi giá trị dòng tải thay đổi nhưng tính chất tải không thay đổi (cos ϕ =const). Vẫn có điện áp và tần số sơ cấp không đổi nhưng bây gió giá trị dòng tải thay đổi mà giữ nguyên tính chất tải (cos ϕ 2 = const). Dựa vào hình 3.7 ta có: α=π+ϕ 2 +ϕ ngm =const (vì ϕ 2 =const, ϕ ngm =const. ) Điều này cho phép ta dựng được một đường tròn qua 3 điểm ACD vì tam giác nội tiếp trong đường tròn chắn các cung không đổi. Tâm O của đường tròn xác định bằng phương pháp sau: Qua điểm D dựng một đường thẳng K hợp với U 1 một góc β thì đường trung tuyến của nó sẽ cắt tại điểm O. Đó chính là tâm đường tròn. Góc tính như sau: β=90 0 -δ mà δ=π-γ/2 trong đó γ=2α vì nó là góc ở tâm đường tròn. vậy β=90 0 ±ϕ 2 -ϕ ngm 36 U 1 U’ 2 Z t I 90 0 I U’ 2 U 1 A B C U 1 A B C ϕ 2 >0 U 1 A B C E I I ϕ 2 <0 Hình 3.6 Chếđộ làm việc củabiếnáp với U 1 =const, f=const, I=const, cosϕ 2 =var U’ 2 U’ 2 d)c)b) a) Trước ϕ 2 ta đặt dấu ‘ ± ‘ là để chú ý tới tính chất của tải. Để dựng đường tròn ta cần biết U 1, U’ 2 và ϕ ngm . Sau khi dựng được đường tròn ta tìm được U’ 2 , khi cosϕ 2 =const và I’ 2 =var. Với những giá trị ϕ 2 khác nhau, góc β khác nhau, dođó ta có những đường tròn khác nhau. Tâm của đường tròn này chạy trên đường trung tuyến của AD. Chuyển từ không tải tới ngắn mạch, điểm C chuyển động trên cung AD từ A sang D(hình 3.7). Đặc tính ngoài củabiếnáp là mối quan hệ giữa điện áp thứ cấp U 2 với dòng I 2 khi U 1 , f và cosϕ 2 không đổi(hình 3.8). 3.4.4 Độ thay đổi điện áp Một thông số nữa khá quan trọng củabiếnáp là hệ số thay đổi điện áp thứ cấp khi chuyển từ chếđộ không tải sạng tải định mức. Độ thay đổi tải định mức được định nghĩa như sau: δ u %= 20 220 U UU dm − 100% (3.8) Trong đó U 20 - điện áp thứ cấp khi không tải, U 2đm điện áp thứ cấp định mức, δ u % còn có thể tính được như sau: ∆U Rđm = dm Cudm dmdm dmngm dm dmngm S P IU IR U IR ∆ == 100100 2 100 ∆U Xđm = dm dmngm U IX 100 = 22 Rdmngm uu ∆ δ u % ≈ β(∆U Rđm cosϕ 2 +∆U Xđm sinϕ 2 )+0,005β 2 (U Rđm sin 2 ϕ 2 -∆U Xđm cosϕ 2 ) 2 Trong đó β= dm I I 3.4.5 Điều chỉnh điện áp ở máybiến áp. 37 U 20 U 2Iđm U 2Iđm I đm I 2 U 2 cosϕ >0 cosϕ < 0 cosϕ =0 ϕ 2 ϕ ngm α δ γ l D A U 1 U’ 2 C B β β=90 0 +ϕ 2 -ϕ ngm Z t U 1 I Hình 3.7 Kiến trúc các điểm hình học trên sơ đồ véc tơ củabiếnáp ở điều kiện U 1 =const, cosϕ2=const, I=var Hình 3.8 Đặc tính ngoài củamáybiếnáp U’ 2 k Trong thực tế kỹ thuật và trong đời sống hàng ngày, ta cần thay đổi điện áp sau biến áp. Điện áp củamáybiếnáp có thể điều chỉnh bằng thay đổi số vòng dây phía sơ cấp hoặc phía thứ cấp một cách liên tục hay nhảy bậc. Thông thường trong khai thác, để thay đổi điện áp, người ta thường thay đổi số vòng dây phía thứ cấp. Sở dĩ như vậy vì khi W 1 =const, từ thông củabiến áp, tổn hao từ vàdòng kích từ phụ thuộc vào tỷ số U 1 /W 1 . Tuy nhiên ở những biếnáp có I 2 =const mà U 1 =var thì ta lại thay dổi số vòng dây W 1 sao cho tủ lệ U 1 /W 1 hầu như không đổi. Ở những biếnáp công suất lớn, cuộn sơ cấp và thứ cấp có phân nhánh cho phép ta điều chỉnh điện áp trong phạm vi ±5%. Ở những máybiếnáp có công suất vừa và nhỏ người ta chia pha thành 3 phần (hình 3.9) và dùng bộ chuyển mạch để thay đổi số vòng dây. Các chuyển mạch này có cấu trúc đơn giản, giá thành rẻ. Thực hiện thay đổi só vòng dây sau khi ngắt biếnáp khỏi tải. Để tránh bị ngắn mạch phía sơ cấp và thứ cấp, người ta thiết kế bộ chuyển mạch có cấu trúc sao cho nó chỉ hoạt động khi biếnáp ngắt khỏi lưới cung cấp. 3.4.6 Tính toán biếnáp một pha Dưới đây trình bày tóm tắt các bước tính biếnáp một pha cống suất nhỏ. Những đại lượng cho trước: -Điện áp xoay chiều phía sơ cấp U 1 [V]; -Điện áp xoay chiều phía thứ cấp U 2 [V]; -Dòng điện thứ cấp I 2 [A]; -Công suất biến áp[VA]. Cần phải tìm: -Loại và kích thước lõi thép; -Số vòng cuộn dây; -Đường kính cuộn dây; 1-Xác định diện tích lõi thép S Fe khi đã chọn độ cảm ứng từ B: S Fe =700 ∆ Bf P dm α 38 U 1 U 1 U 2 U 2 1 2 3 1 2 3 4 Hình 3.9 các phương pháp điều chỉnh điện áp ở máybiếnáp Ở đây α-hệ số có giá trị bằng 4,5-5,5 cho biếnáp cần giá thành rẻ, α=2÷3 cho biếnáp cần nhẹ f-tần số dòng cung cấp [Hz]; B-Cảm ứng từ B [Gs]; ∆-mật độ dòng điện; Tiết diện lõi thép cần phải chọn kể cả hệ số choán không gian của sắt: S’ 0 = 0 0 k S Trong đó k 0 =0,65÷0,92 là hệ số tuỳ thuộc độ dày của lá thép. 2-Số vòng dây các cuộn dây W= 0 7 10.2,2 fBS U Nếu f=50Hz, B=10.000Gs thì W= 45 0 S U trong đó U-là điện áp cuộn dây cần tính số vòng dây. Số vòng dây cuộn thứ cấp cần chọn tăng 5% để trừ hao điện áp sụt trên điện trở cuộn dây. 3. Xác định đường kính cuộn dây d=1,13 ∆ I Ở đây I-dòng điện trong cuộn dây [A], ∆- mật độ dòng điện [A/mm 2 ] Hoặc đơn giản hơn d=0,02 I Dòng điện trong cuộn dây sơ cấp có thể tính gần đúng theo biểu thức sau: I 1 = 1,1 1 U P dm 3.4.7 Xác định đầu cuộn dây biến áp. Nếu đầu cuộn dây dẫn ra ngoài vỏ không có đánh dấu hoặc nghi vấn về các đầu dây, ta có thể thực hiện xác định lại đầu các cuộn dây. Dưới đây trình bày một phương pháp xác định đầu và cuối cuộn dây không cần biết chiều quấn dây và cách nối nó với các trụ đấu dây. Phương pháp này như sau: Giả sử ở bảng đấu dây trên vỏ máy có 4 đầu dây bất kỳ 1,2,3,4 (hình 3.10) Nhờ Ohm mét, ta xác định được các cuộn dây (gồm những đầu dây nào) ví dụ: 1-3 là của cuộn 1 còn 2-4 là của cuộn kia. Nối 2 đầu bất kỳ của 2 cuộn dây ví dụ 3-4, và cấp cho nó một điện áp xoay chiều có giá trị thích hợp. Đo điện áp xuất hiện ở 2 cực còn lại của 2 cuộn dây là U 1 và U x . Phân tích các trường hợp xảy ra biểu diễn trên hình 3.10 cho tất cả các khả năng về cách quấn dây và phương pháp nối các đầu dây. Trên cơ sở các khả năng này ta rút ra kết luận: Nếu U x >U 1 thì đầu 1,2 (là đầu nối vào von mét) có tên khác nhau, còn nếu U x <U 1 thì đầu 1 và 2 cùng tên. 39 V V 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 3 4 U 1 U x U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U x U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 2 U 1 U 1 U 2 U x U 1 U 2 U x U 2 U 1 U 1 U 2 U x * * * * * * * * U x U x U x b) a) c) d) e) I) II) III IV Hình 3.10 Xác định đầu và cuối cuộn dây I)Cách nối dây, II)Sơ đồ,III)Sơ đồ véc tơ IV) Sơ đồ to-pô U 2 ∼ ∼ 40 . lượng điện (phụ tải) ta gọi đó là chế độ tải của máy biến áp. Ở chế độ này, cuộn sơ cấp và thứ cấp đều có dòng điện chạy. Trong máy biến áp có một từ trường. tđm là tổng trở tải định mức của biến áp. 3.4. Tính chất của biến áp khi tải. 3.4.1 Khái niệm Để nghiên cứu tính chất của máy biến áp khi tải ta dựa vào