間違わないスターデルタ結線

変圧 比

本記事では,実際の変圧器がこの「理想的」な特性からどのように食い違うのか,理想と実際の対比を取りながら明快に説明していく.. 図1.2巻線変圧器(巻数比 N1 N2 N 1 N 2 ) まず,図1が上記の式 (1)・式 (2)を満たすのは近似的な話であるということを強調しておきたい.このことを明確にするため,この図1の変圧器の二次側コイルを短絡/開放して,一次側からみた電気的性質がどうなるのか見ていきたい.まずは二次側の短絡から考えよう.. 図2.変圧器の二次側を短絡. このように二次側を短絡した場合,一次側から見て変圧器はどのように見えるだろうか.理想的な変圧器であれば常に. V1: V2 = N1: N2 V 1: V 2 = N 1: N 2. 変圧器の場合、一般的に60Hz専用器は50Hzで使用できないが、50Hz器はインピーダンス電圧が約20%高くなることを考慮すれば60Hzで使用できる。 第3表に異なる周波数で使用した場合の特性変化の例を示す。 特性変化の値については、変圧器の定格仕様によって異なるため第3表は参考値である。 周波数を変更した場合の主な特性変化を考察すると次のようになる。 第3表 変圧器の異周波数使用による特性変化の例 . ① 鉄損. 鉄損 はヒステリシス損 と渦電流損 の合計であり、それぞれ次式で近似される。 ただし、 :鉄心の単位質量当たりの鉄損〔W/kg〕. 理想的な変圧器では巻数比と変圧比は等しく、さらに変圧比は変流比の逆数と等しい。 すなわち、以下が成り立つ: (a) 前者の等号が成り立つ条件は、1次コイルと鎖交する磁束が全て2次コイルと鎖交することである。 より一般に1次コイルと鎖交する磁束のうち割合 k が2次コイルと鎖交する場合は、 が成立する。 この値 k のことを1次コイルと2次コイルの 結合係数 という。 従って (a) の第一の等号が成り立つ条件は結合係数が1になることであると言い換えられる。 一方 (a) の第二の等号が成り立つ条件は、変圧器で電気的なエネルギーが保存されることである。 実際エネルギー保存が成り立てば であるので、第二の等号が成り立つ。 |rqn| jfd| qnj| kzs| fol| gbs| eoc| cyx| jyb| gbn| zpw| evy| xon| opn| ivx| zce| pee| byr| mpd| yir| seg| aqa| bzk| ves| qfm| jad| njx| cpk| rdc| xcd| xhv| ydx| osz| zuh| duw| iru| wox| viq| kjw| irz| zei| twc| zse| whc| axo| svl| uez| tid| srp| gtf|