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    變壓器等效電路中勵磁支路問題探討

    2012-10-12 03:28:10王鐵軍王向軍
    電氣電子教學(xué)學(xué)報 2012年1期
    關(guān)鍵詞:勵磁電鐵耗電機(jī)學(xué)

    方 芳,王鐵軍,王向軍

    (海軍工程大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,湖北武漢430033)

    0 引言

    在變壓器等效電路中,勵磁支路的結(jié)構(gòu)和各參數(shù)的物理意義是比較難于理解和掌握的。特別是在很多《電機(jī)學(xué)》教材中,勵磁支路采用的是Rm、Xm串聯(lián)形式,而且往往以此來引入勵磁支路的等效電路:“為了描述主磁通在電路中的作用,仿照對漏磁通的處理辦法,參考空載電流的相量圖,引入勵磁阻抗Zm,將和聯(lián)系起來,即

    式中,Rm為勵磁電阻,是對應(yīng)鐵耗的等效電阻;Xm為勵磁電抗,是表征鐵心磁化性能的一個參數(shù)”。[1]

    我們認(rèn)為這一表述方式過于籠統(tǒng)和模糊,學(xué)生接受起來有一定的困難。此外,從課程邏輯的嚴(yán)密性和各個參數(shù)物理意義的清晰度來看,這一表述都是不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/p>

    在美版的《電機(jī)學(xué)》教材中[2],勵磁支路采用的是并聯(lián)結(jié)構(gòu)形式。這一結(jié)構(gòu)形式從變壓器空載電流的特性出發(fā),將其分解為磁化分量和鐵耗分量之和,從而得到并聯(lián)形式的勵磁支路以及勵磁電阻和勵磁電抗參數(shù)。

    本文通過分析并聯(lián)形式和串聯(lián)形式的勵磁支路,對這兩種等效電路進(jìn)行比較,厘清它們之間的關(guān)系。分析結(jié)果表明,并聯(lián)型勵磁支路的參數(shù)物理意義更明確,更有利于學(xué)生的學(xué)習(xí)和掌握。

    1 并聯(lián)型勵磁支路

    分析變壓器空載情況,發(fā)現(xiàn)對于外接正弦電壓源的變壓器,根據(jù)鐵磁材料的特性(磁飽和性,磁滯特性以及渦流損耗等),空載電流i0是超前主磁通m一定的角度αFe(鐵耗角)的尖頂波。從有效值相等的原則出發(fā),用等效的正弦波代替尖頂波后,這一等效的正弦波形的空載電流仍然超前主磁通m一個αFe角,相量圖見圖1。

    圖1 空載電流與主磁通的相量關(guān)系

    從相量圖可見,空載電流可以分解為兩個分量:

    1897年商務(wù)印書館成立,依靠兩部手搖小印機(jī)、三臺腳踏圓盤機(jī)和三部手扳壓印機(jī),踏上了關(guān)乎印刷、關(guān)乎文化的發(fā)展征途,此后其雖進(jìn)軍出版業(yè)并占有相當(dāng)之地位,但印刷業(yè)務(wù)的發(fā)展未曾間斷。從商務(wù)印書館到商務(wù)印書館上海印刷廠、東方紅印刷廠、上海商務(wù)印刷廠,直至現(xiàn)在的商務(wù)公司,121年的變遷中,有很多值得記憶的年份或是時刻,其中2010年確可稱為近期商務(wù)公司的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。正是在這一年,商務(wù)公司多年來主攻的書刊印刷業(yè)務(wù)被納入其所屬上海印刷集團(tuán)下的青浦印刷基地,主要經(jīng)營業(yè)務(wù)則變?yōu)槿嵝园嬗∷?、票?jù)印刷,以及書刊封面裝幀的個性化印刷三塊內(nèi)容,如今看來,這恰是商務(wù)公司面對新時代、新發(fā)展的一次華麗轉(zhuǎn)身。

    根據(jù)電磁感應(yīng)定理與A磁路的歐姆定理,有

    式中,N1為一次側(cè)繞組匝數(shù),Λm是主磁通所經(jīng)路徑的磁導(dǎo),Lμ=N21Λm為勵磁電感。將式(3)寫成相量的形式:

    式中,ω為電源的角頻率,Xμ=ωLμ為勵磁電抗。此外,由于與-同向,它們可以寫成比例關(guān)系:

    式中,比例系數(shù)RFe為實(shí)數(shù),定義它為勵磁電阻。顯然,RFe上消耗的有功功率就是變壓器的鐵耗。根據(jù)式(2)、式(4)和式(5)可得空載時的等效電路如圖2所示,勵磁支路為RFe和Xμ并聯(lián)的結(jié)構(gòu)。

    圖2 變壓器空載時的等效電路(并聯(lián)型)

    在并聯(lián)結(jié)構(gòu)的勵磁支路中,勵磁電抗和勵磁電阻的物理意義很清晰,勵磁電阻上消耗的有功功率對應(yīng)變壓器中的鐵耗,勵磁電抗表征了變壓器鐵心的磁化性能。它們的一些特性也可以很容易地進(jìn)行分析。比如,根據(jù)Xμ=ωLμ=,則在電源頻率和一次側(cè)線圈匝數(shù)不變的情況下,由于U1≈E1=4.44f1N1m(忽略繞組內(nèi)阻和漏磁通的影響),當(dāng)端電壓U1增大時,m將增大,磁路飽和程度增大,導(dǎo)致磁路的磁導(dǎo)Λm減小,因此Xμ減小。而從等效電路也可以得到這一特性,從圖2可知,Xμ=E1/Iμ≈U1/Iμ,RFe=E1/IFe≈U1/IFe,當(dāng)U1增大時,m將增大,由于磁路的飽和特性,勵磁電流Iμ和鐵耗電流IFe增加得更快,因此Xμ和RFe減小。

    2 串聯(lián)型勵磁支路

    串聯(lián)型的勵磁支路,實(shí)際上是從并聯(lián)型勵磁支路等效而來的。將圖2的并聯(lián)型勵磁支路等效為圖3的串聯(lián)型勵磁支路。

    圖3 變壓器空載時的等效電路(串聯(lián)型)

    根據(jù)并聯(lián)電路的計算公式可知,對于圖2所示的并聯(lián)型勵磁支路,其阻抗計算公式為

    即串聯(lián)型勵磁支路中的參數(shù)與并聯(lián)型勵磁支路中的參數(shù)有如下的對應(yīng)關(guān)系:

    雖然從等效電路的觀點(diǎn)來說,Rm上消耗的有功功率I0

    2Rm與并聯(lián)型勵磁支路RFe上消耗的有功功率IFe

    2RFe相等。但是從表達(dá)式上看,Rm和Xm中既包含勵磁電抗又包含鐵耗電阻。因此,關(guān)于“Rm是對應(yīng)鐵耗的等效電阻,Xm是表征鐵心磁化性能的勵磁電抗”的表述是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/p>

    3 兩者的對比分析

    從以上的分析可知,雖然兩種結(jié)構(gòu)形式的勵磁支路從電路分析的觀點(diǎn)來說,是完全等效的。但是,并聯(lián)型的勵磁支路在以下幾個方面明顯優(yōu)于串聯(lián)型勵磁支路。

    1)物理意義更加明確

    從以上的分析可知,Xμ是表征變壓器鐵心磁化性能的參數(shù),可以寫出它的表達(dá)式Xμ=ωN21Λm。從該式可以清晰地看出Xμ與電源頻率,線圈匝數(shù)以及鐵心磁路磁導(dǎo)之間的關(guān)系。而Xm的表達(dá)式復(fù)雜,只能說它是和鐵心的磁化性能以及鐵耗都有關(guān)的一個參數(shù),很難寫出它與變壓器參數(shù)之間的簡潔表達(dá)式。

    2)分析問題更加直觀

    采用并聯(lián)型勵磁支路,在分析問題時更加直觀。比如很多教材提到:“變壓器鐵心中的鐵耗近似地與成正比?!睆膱D2可見,并聯(lián)型勵磁支路中,鐵耗pFe=考慮磁路的飽和特性,鐵耗顯然近似地與成正比。如果考慮磁路的飽和特性,當(dāng)U1增大時,m增大,磁路飽和程度增加,RFe減小,因此實(shí)際中鐵耗比增加得更快。如果從圖3串聯(lián)型等效電路來分析,就遠(yuǎn)不如并聯(lián)型等效電路來得直觀和簡單。

    3)有利于學(xué)生理解和掌握

    教學(xué)過程強(qiáng)調(diào)教學(xué)內(nèi)容的邏輯體系的嚴(yán)密性,即相關(guān)知識點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。只有邏輯嚴(yán)密的教學(xué)內(nèi)容,才可能順利地被學(xué)生理解和掌握。從并聯(lián)型勵磁支路的導(dǎo)出過程來看,它從鐵磁材料的特性出發(fā),將空載電流分解成磁化分量和鐵耗分量,由于學(xué)生有相關(guān)的磁路知識,因此可以很容易地接受這一結(jié)論。接著再結(jié)合公式推導(dǎo)和電路分析的知識,就可以得到并聯(lián)型勵磁支路。

    如果沒有這一分析過程,而是像文獻(xiàn)[1] 、[3] 和[4] 那樣,直接仿照對漏磁通的處理辦法,考慮鐵耗的因素,引入勵磁阻抗Zm,則顯得模糊和突兀,學(xué)生有些難以接受和消化。

    4 結(jié)論

    本文對變壓器等效電路中的兩種結(jié)構(gòu)形式的勵磁支路進(jìn)行了分析和對比,結(jié)果表明,雖然兩者從電路的觀點(diǎn)來說是完全等效的,但是并聯(lián)型勵磁支路的導(dǎo)出過程邏輯嚴(yán)密,易于學(xué)生理解和掌握,

    而且電路中參數(shù)的物理意義更加明確,采用它分析變壓器實(shí)際問題時更加直觀和簡潔。因此,筆者認(rèn)為,用并聯(lián)型勵磁支路代替現(xiàn)有教材中的串聯(lián)型勵磁支路,更有利于教學(xué)活動的順利展開。

    [1] 辜承林,陳喬夫,熊永前.電機(jī)學(xué)[M] .武漢:華中科技大學(xué)出版社,2005

    [2] A.E.Fitzgerald,Charles Kingsley,Jr.,Stephen D.Umans.劉新正,蘇少平,高琳等譯.電機(jī)學(xué)[M] .北京:電子工業(yè)出版社,2004

    [3] 許實(shí)章.電機(jī)學(xué)[M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1988

    [4] 顧繩谷.電機(jī)與拖動基礎(chǔ)[M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997

    [5] 李發(fā)海,朱東起.電機(jī)學(xué)[M] .北京:科學(xué)出版社,2007

    [6] 湯蘊(yùn)璆,史乃.電機(jī)學(xué)[M] .北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001

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