3.2.4 Модель багатообмоточного трансформатора
Еквівалентна схема трасформатора з довільним числом обмоток наведена на рис. А.9.
Рисунок А.9 – Еквівалентна схема багатообмоточного трансформатора
Рівняння, що описують цю схему , наступні
; i = 1,2,…,k;
,
де Ui, Іi, Ri, Lsi, Ei, wi - напруга, струм, опір, індуктивність розсіювання, наведена ЕРС, та кількість витків і-тої обмотки ;
, Ф, В, Н- потокозчеплення,потік,індукція й напруженість
магнітного поля в осерді трансформатора ;
s, l - перетин і довжина осердя;
к - число обмоток трансформатора.
Модель осердя трансформатора можна ввести у склад моделі будь-якої із обмоток, зробивши відповідні математичні перетворення. Так, наприклад, для першої обмотки запишемо вираз для Е1 у такому вигляді:
,
де - індуктивність намагнічення;
- джерело струму, що відображає приведені до першої обмотки струми інших обмоток;
- струм намагнічення осердя
трансформатора.
Поставимо у відповідність останньому рівнянню еквівалентну схему та включимо її в модель першої обмотки замість джерела E1. Модифікована модель зображена на рис. А.10.
Рисунок А.10 – Еквівалентна схема багатообмоточного трансформатора
Значення джерел Ei, і=2,3,…к отримаємо із наступних перетворень.
Виділимо з рівняння для E1 загальну для усіх Ei частину:
,
тоді ,
де KTpi - коефіцієнт трансформації і-тої обмотки.
Таким чином, еквівалентна схема двообмоточного трансформатора приймає класичний вигляд.
Індуктивності L та Lsi моделюють нелінійності кривої намагнічення. Однак, коли трансформатор працює в лінійній зоні кривої намагнічення, можна прийняти ці індуктивності постійними, а у деяких випадках можна знехтувати Lsi.
Якщо ж треба підвищити точність моделювання, то тоді враховують втрати в осерді в вигляді опору RBT , який включають паралельно L. Більш точна модель трансформатора враховує гістерезіс кривої намагнічення, в тому числі її приватні петлі.
- 93 Міністерство освіти і науки України
- Конспект лекцій навчальної дисципліни
- 1 Загальні відомості з автоматизації проектування
- 1.1 Основні визначення
- Рівні та задачі проектування
- 1.3 Способи проектування
- 2 Математичні моделі
- 2.1 Загальні уявлення про математичні моделі
- 3 Автоматизація системного проектування
- 3.1 Постановка задачі
- 3.2 Способи структурного моделювання
- 3.3 Типові задачі структурного моделювання
- 3.4 Організація структурного моделювання
- 4 Автоматизація функціонально-логічного проектування
- 4.1 Постановка задачі
- 4.2 Функціональне моделювання аналогової реа
- 4.3 Функціональне моделювання цифрових пристроїв
- 4.3.1 Постановка задачі
- Моделювання на рівні регістрових передач
- 4.3.3 Логічне моделювання
- 5 Автоматизація схемотехнічного проектування
- 5.1 Постановка задачі
- 5.2 Математичні моделі елементів електронних пристроїв
- 5.3 Макромоделі імс
- 5.4 Формування рівнянь електричної схеми
- 5.5 Математичні методи схемотехнічного моделювання
- 5.6 Програми схемотехнічного моделювання
- 5.6.1 Програма маес-п
- 5.6.2 Вхідні мови програм схемотехніческого моделювання
- 5.6.3 Функціональне моделювання за допомогою програми маес-п
- 6 Автоматизація конструкторського проектування
- Постановка задачі
- 6.2 Конструкторське проектування систем на пліс
- 6.3 Алгоритми компоновки
- 6.4 Алгоритми розміщення
- 6.5 Алгоритми трасування
- 7 Принципи побудови сапр
- 7.1 Загальні положення
- 7.2 Класифікація сапр
- 7.3 Види забезпечення сапр
- 7.3.1 Математичне забезпечення
- Лінгвістичне забезпечення
- 7.3.3 Інформаційне забезпечення
- 7.3.4 Програмне забезпечення
- 7.3.5 Технічне забезпечення
- 7.3.6 Організаційне і методичне забезпечення
- 7.4 Тенденції автоматизованого проектування електронних пристроїв
- Список літератури
- Додаток а Математичні моделі елементів електронних пристроїв а.1 Модель напівпровідникового діода
- А.2 Моделі біполярного транзистора
- А.3 Моделі польових транзисторів
- 3.2.4 Модель багатообмоточного трансформатора
- Додаток б Формування ммс за допомогою методу вузлових потенціалів
- Література