- •Расчет «броневого» трансформатора.
- •5 Определяем SстSок.
- •6 Выбор магнитопровода.
- •8. Находим активную составляющую тока холостого хода.
- •9. Находим полную намагничивающую мощность Qст .
- •10. Находим реактивную составляющую тока холостого хода.
- •11.Находим абсолютное и относительное значение тока холостого тока.
- •19.Находим радиальные размеры катушки по формулам 14 и 15.
- •21. Определяем потери в меди обмоток.
8. Находим активную составляющую тока холостого хода.
Активная составляющая тока холостого хода определяется по формуле 4 при максимальном значении питающей сети.
(4)
где Рст- потери в стали, Вт;
U1 – максимальное значение напряжения питающей сети, В.
9. Находим полную намагничивающую мощность Qст .
Полная намагничивающая мощность определяется по формуле 5. Значение полной удельной намагничивающей мощности находится по рисунку 2.
(5)
где qст – полная удельная намагничивающая мощность, ВА/кг;
Gст- вес магнитопровода, кг.
Рисунок 2- удельная намагничивающая мощность, стали Э42 толщина пластины 0.35 мм, частоты питающей сети 50 Гц.
10. Находим реактивную составляющую тока холостого хода.
Реактивная составляющая тока холостого хода определяется по формуле 6 при максимальном значении питающей сети (U1=12 B).
(6)
где Qcт – намагничиваюшая мощьность, ВА;
U1 – максимальное значение напряжения питающей сети, В.
11.Находим абсолютное и относительное значение тока холостого тока.
Абсолютное значение холостого тока находится по формуле 7.
(7)
где I0A%- активная составляющая тока выраженная в процентах, %;
I0Р %- реактивная составляющая тока выраженная в процентах, %.
=28,9%
11.2 По формуле 8 находим величину номинального тока. Значения η= 0.55; cosφ= 0.87. Эти значения выбираются из таблицы 6.
(8)
где - суммарная мощность вторичной обмотки, Вт;
U1 – максимальное значение напряжения питающей сети, В;
η- коэффициент полезного действия;
;
Вывод: Если I0% при f сети 50 Гц лежит в пределах от 0.3 до 0.5, то выбор магнитопровода можно считать верным. В противном случае необходимо сделать расчет заново.
12.Находим число витков в обмотках.
По формуле 9 определим число витков во вторичной и первичной обмотках.
где ωn – число витков n-ой обмотке;
частота питающей сети, Гц;
В- индукция, гс;
Sст.акт- активная площадь сечения магнитопровода, см2;
Un- напряжение n-ой обмотке, В.
Значения ΔU1 = 15,ΔU21 = 10, ΔU22 =20определяется по таблице 6.
Таблица 6.
13 По таблице 2 находим ориентировочные значения плотности тока δ и сечения проводов обмоток Sпр.
14.Выбираем стандартные сечения и марку провода.
Сечения провода и марка провода выбирается согласно таблице П2-1
Sпр1= 0.1521мм2; dпр1= 0.44 мм; dиз1= 0.48мм; gм1= 1,35 г/м.
Sпр21= 0.2552мм2; dпр2= 0.57 мм; dиз2= 0.62 мм; gм2= 2,27 г/м.
Sпр22= 0.1134мм2; dпр2= 0.38 мм; dиз2= 0.42 мм; gм2= 1,01 г/м.
15.Находим фактическое значение плотности тока.
;
;
16.Определяем испытательное напряжение обмоток.
Испытательное напряжение находится по формуле 10. Согласно таблице 7 испытательное напряжение 1000 В.
,
(10)
где UP- рабочее напряжение обмотки, В.
Таблица 7.
17. Определяем допустимую осевую длину обмотки на каркасе по формуле 11.
(11)
где h1- длина гильзы, мм;
Δиз- толщина каркаса, мм.
.
18. По формуле 12 и 13 и таблице 8 находим число витков в одном слое и число слоев в каждой обмотке.
(12)
где hД – допустимая осевая длина обмотке на каркасе, мм;
kу – коэффициент укладки провода
(13)
где ω – полное число витков;
ωС – число витков в одном слое.
;
;
;
;
Коэффициент укладки провода ( kу) определяется согласно таблице 8.
Т
аблица
8.
