<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; трансформатор</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/transformator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Компенсация провалов напряжения при распределении электроэнергии на промышленных предприятиях</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2014/05/34991</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2014/05/34991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шклярский Андрей Ярославович</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[load change]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[voltage adding]]></category>
		<category><![CDATA[voltage dips]]></category>
		<category><![CDATA[вольтодобавка]]></category>
		<category><![CDATA[изменение нагрузки]]></category>
		<category><![CDATA[провалы напряжения]]></category>
		<category><![CDATA[трансформатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=34991</guid>
		<description><![CDATA[На промышленных предприятиях, к которым в частности относятся предприятия газовой и нефтяной отраслей, возникающие во время эксплуатации электрооборудования провалы напряжения могут вызвать значительный материальный ущерб. Для устранения отклонений и колебаний в последнее время достаточно широко стала возрождаться идея применения вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ). При этом ВДТ снабжается значительным количеством управляющих и коммутационных блоков, что значительно уменьшает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>На промышленных предприятиях, к которым в частности относятся предприятия газовой и нефтяной отраслей, возникающие во время эксплуатации электрооборудования провалы напряжения могут вызвать значительный материальный ущерб.</span></p>
<p><span>Для устранения отклонений и колебаний в последнее время достаточно широко стала возрождаться идея применения вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ). При этом ВДТ снабжается значительным количеством управляющих и коммутационных блоков, что значительно уменьшает надежность работы устройства. Кроме этого, наличие коммутационных блоков приводит к возникновению высших гармоник, а это создает дополнительные проблемы[1].</span></p>
<p><span>Целью работы, результаты которой представлены ниже, является выявление возможности использования классической схемы ВДТ, исключив его отрицательные свойства.</span><br />
<span>Принципиальная схема ВДТ показана на рис.1 ,</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/3.2EF6" alt="" width="353" height="203" /></div>
<div align="center"><span>Рис 1. Принципиальная схема ВДТ</span></div>
<p><span>где ПО- первичная , а ВО – вторичная обмотки.</span></p>
<p><span>Вторичная обмотка ВДТ может быть включена либо согласно (первый вариант), либо встречно (второй вариант), что отражено на однофазных схемах замещения, показанных на рис.2 (а,б).</span></p>
<div align="center">
<p><span>а)</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/4.25D4" alt="" width="273" height="139" /><span>б)</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/5.1458" alt="" width="274" height="140" /></p>
</div>
<p style="text-align: center;"><span>Рис.2 а)- схема замещения с согласно включенной вторичной обмоткой ВДТ ,б)- схема замещения со встречно включенной вторичной обмоткой ВДТ</span></p>
<p style="text-align: left;"><span>На этих схемах учтены как параметры линии (</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/5.2F76" alt="" width="21" height="24" /><span>), так и параметры нагрузки (</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/5.32F6" alt="" width="21" height="22" /><span>), </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/5.3690" alt="" width="22" height="22" /><span>,</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/5.3A42" alt="" width="24" height="22" /><span>- соответственно сопротивления первичной и вторичной обмоток ВДТ. </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/5.3E08" alt="" width="22" height="22" /><span>- взаимоиндуктивное сопротивление.</span><br />
<span>Для первого варианта система уравнений в установившемся синусоидальном режиме будет иметь вид: </span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/6.1554" alt="" width="279" height="147" /><br />
<span>Для второго варианта : </span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/6.40AE" alt="" width="283" height="149" /></p>
<p><span>Комплексные сопротивления в этих системах уравнений можно разделить на активные и реактивные составляющие:</span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.1082" alt="" width="104" height="22" /><span>; </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.1700" alt="" width="109" height="22" /><span>;</span></p>
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.1D48" alt="" width="100" height="24" /><span>; </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.2300" alt="" width="66" height="22" /><span>; </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.280E" alt="" width="100" height="22" /><span>.</span></p>
<p><span>Допущением при исследовании является постоянство напряжения </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.2E1C" alt="" width="21" height="29" /><span>. Примем соотношение напряжений </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.325C" alt="" width="21" height="29" /><span> к </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.3664" alt="" width="22" height="29" /><span> неизменным и равным единице , что означает полную компенсацию потерь напряжения в сети при изменении нагрузки. Тогда для первого варианта обеспечение равенства напряжений возможно при выполнении условий:</span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.3E30" alt="" width="310" height="26" /><span>;</span></p>
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/7.4B8C" alt="" width="281" height="24" /><span>.</span></p>
<p><span>Учитывая, что все параметры R и x являются положительными, эти условия невыполнимы.</span><br />
<span>Для второго варианта условия будут иметь вид:</span><br />
<img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.E0E" alt="" width="310" height="26" /><span> ;</span></p>
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.1B42" alt="" width="272" height="24" /><span>.</span></p>
<p><span>Эти условия выполнимы исходя из следующих соображений:</span><br />
<span>- соотношение </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.26A8" alt="" width="21" height="29" /><span> к </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.2AB0" alt="" width="22" height="29" /><span> меняется в зависимости от </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.2E96" alt="" width="24" height="22" /><span> и </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.31F6" alt="" width="21" height="22" /><span>;</span><br />
<span>- неизменными остаются параметры линии </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.3590" alt="" width="24" height="24" /><span>и </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.38FA" alt="" width="21" height="24" /><span>;</span><br />
<span>-остальные параметры могут быть подвергнуты регулированию, это-</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.3D2C" alt="" width="25" height="22" /><span>,</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.410C" alt="" width="26" height="22" /><span>,</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.44F2" alt="" width="22" height="22" /><span>,</span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.48A2" alt="" width="25" height="22" /><span> и </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/8.4C0C" alt="" width="22" height="22" /><span>.</span><br />
<span>Принципиальные схемы для возможной реализации поддержания на постоянном уровне напряжения на нагрузке приведены на рисунках 3 и 4.</span></p>
<div align="center"><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/9.1992" alt="" width="257" height="166" /><br />
<span>Рис.3 Принципиальная схема изменения потока рассеяния.</span></div>
<p><span>На рис. 3 изображен ВДТ в однофазном виде, где </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/9.3652" alt="" width="20" height="22" /><span> и </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/9.39F6" alt="" width="21" height="22" /><span> - соответственно первичная и вторичная обмотки, </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/9.3E6C" alt="" width="41" height="22" /><span>- датчик тока нагрузки. В данной схеме подразумевается механическое перемещение части сердечника в функции тока нагрузки </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/9.437E" alt="" width="17" height="22" /><span>.</span></p>
<div align="center">
<p><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/20.4342" alt="" width="521" height="226" /></p>
<p><span>Рис.4 Схема регулирования активного сопротивления ВДТ.</span></p>
</div>
<p><span>На рис. 4 </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/21.2F24" alt="" width="30" height="25" /><span> и </span><img src="http://content.snauka.ru/web/34991_files/21.338A" alt="" width="33" height="25" /><span>- дополнительные сопротивления соответственно в первичной и вторичной обмотках ВДТ.</span><br />
<span>Таким образом выше предложены способы применения ВДТ, позволяющие поддерживать постоянство напряжения на нагрузке при ее изменении. Данные решения позволят компенсировать как отклонения , так и колебания напряжения в сети, что отсутствует в случае применения классического ВДТ.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2014/05/34991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы экономии электрической энергии уличных современных осветительных приборов</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2019/10/90570</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2019/10/90570#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 16:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Махсудов Мохирбек Толибжонович</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[воздушные и кабельные линии]]></category>
		<category><![CDATA[лампа]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[трансформатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2019/10/90570</guid>
		<description><![CDATA[Соединение одного вышестоящего Вольта к воздушной линии управление электростанций по выработке электроэнергии через центр называется системой электрической энергии. Сегодня с развитием во всем мире современных технологий в таких сферах как: сельское хозяйство, сфера производства и т.д., потребность в использовании электрической энергии возрастает. Энергосбережение в осветительных установках (ОУ) представляет собой комплексную задачу, предусматривающую снижение затрат в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Соединение одного вышестоящего Вольта к воздушной линии управление электростанций по выработке электроэнергии через центр называется системой электрической энергии.</p>
<p>Сегодня с развитием во всем мире современных технологий в таких сферах как: сельское хозяйство, сфера производства и т.д., потребность в использовании электрической энергии возрастает.</p>
<p>Энергосбережение в осветительных установках (ОУ) представляет собой комплексную задачу, предусматривающую снижение затрат в ОУ и определяющую срок окупаемости затрат на новую или переоборудуемую осветительную систему[1.c.80].</p>
<p>Как нам известно, из-за того, что 85% электрической энергии в нашей стране вырабатывается в тепловых электрических станциях, потребность в ресурсах увеличивается. ¼ часть электроэнергии, вырабатываемой в нашей стране, расходуется на осветительные системы. Поэтому важное значение имеет правильная подборка и разработка осветительной системы.</p>
<p>Целью вычисления осветительной системы является выяснение полной мощности трансформатора и областей пересечения проводов магистральной кабельной системы.</p>
<p>Сила, обеспечивающая трансформатор электрической энергией кВА, вычисляется следующей формулой[2.c.56]:</p>
<p>1. Для приборов, освещающих лампу накаливания</p>
<p style="text-align: center;" align="center">S<sub>тр</sub>=P<sub>л</sub>n<sub>л</sub> /100η<sub>с</sub></p>
<p>2. Для приборов, освещающих газоразрядные устройства</p>
<p style="text-align: center;">S<sub>тр</sub>=P<sub>л</sub> n<sub>л</sub> / (100 η<sub>с</sub>  cosφ)</p>
<p>здесь,  P<sub>л</sub> &#8211; мощность лампы вт, n<sub>л</sub> &#8211; количество ламп, η<sub>с</sub> = 0.9 ÷ 095 коэффициент полезных действий проводов или кабеля, η<sub>с</sub><sub>в</sub> &#8211; коэффициент полезных действий освещения, cosφ &#8211; коэффициент мощности освещения.</p>
<p>Нужно выбирать такие области пересечения кабельных систем, чтобы мощность и снижение системы не превышали показатели, предусмотренные в государственном стандарте. Эти установленные показатели таковы: для осветительных систем, установленных на поверхности +0.025Uн и для систем, освещающих подземелье +0.04Uн.</p>
<p>Поверхности сечения проводов или магистральных кабельных линий мм<sup>2</sup>  вычисляется по нижеуказанной формуле:</p>
<p style="text-align: center;">S=M/C ∆U%</p>
<p>здесь, М-момент нагрузки ( если нагрузка – Р  сосредоточена на крайней концовке линии L,    М=Р L, если нагрузка распределена по всей линии, тогда  М=Р L/ 2  )кВт м;   С – коэффициент связанный с сопротивлением  провода и линии;    ∆U  – разрешенное снижение сопротивления. %</p>
<p>Коэффициент провода измеряется с помощью следующей формулы:</p>
<p>С=ɤU<sub>л</sub>10<sup>-5</sup></p>
<p>ɤ- переходность сравнения материала провода, м/Ом мм<sup>2</sup></p>
<p>Формула основных современных осветительных ламп:</p>
<p>Ф =E S/ ηN</p>
<p>здесь, Е – данная минимальная осветимость лм (люмен), S – поверхность площади м<sup>2</sup>, η -  коэффициент использоваηния, Ф – поток освещения,</p>
<p>к – коэффициент запаса.</p>
<p>Темой и целью данной статьи является снижение расхода<br />
электрической энергии в уличных современных осветительных приборах, которые устанавливаются и будут установлены в городах.</p>
<p>Если в городе Андижан вместо лапм РКУ – 250 вт будут использоваться лампы РКУ – 150 на 24 метровых улицах и Лёд-100 вместо Лёд- 150 на 16 метровых улицах, то это значительно снизит расходы электричества.</p>
<p>В качестве примера приведём улицу Лермонтова. Длина улицы 0.8 км, где на сегодняшний день установлены современные осветительные приборы.</p>
<p>Если на данной улице лампы Лёд-150 будут изменены на Лёд-100, то энергосбережение осветительной системы значительно снизится. Данная задача будет выполняться с учетом того, что улица является 16 метровой, с учетом количества жилых домов, учреждений и пешеходных знаков вдоль улицы. В ночное время можно выключить вышеуказанные объекты и рекламные баннеры, но нужно учесть и прекращение движения людей вдоль пешеходных дорог.</p>
<p>С учётом вышеуказанных предложений и вычислений, по всем улицам республики с учётом уровня освещения дорог снизится расходы на электричество.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2019/10/90570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
