Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_исходник_7.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.68 Mб
Скачать

4.1.3. Расчет трансформатора

Определим приблизительно активное сопротивление и индуктивность рассеивания трансформатора:

; (3.7)

; (3.8)

где S=1 – для броневого трансформатора и двухкатушечного; Вm=1.5 Тл; Kr=6,5 и KL=4,5 - коэффициенты для схемы при индуктивной реакции.

Активное сопротивление фазы выпрямителя: .

Расчетное выпрямленное напряжение холостого хода:

. (3.9)

Определим параметры трансформатора из таблиц № 16 методических указаний: ; (3.10)

; (3.11)

; (3.12)

; (3.13)

. (3.14)

Для изготовления сердечника трансформатор, работающего на частотах 400 Гц следует применять сталь марок Э44 и Э340 с толщиной пластин 0,1 мм.

По кривой (рис. 8) определим плотность тока в обмотках трансформатора, а по кривой (рис. 9) КПД трансформатора.

Рис. 8. Зависимость плотности тока в обмотках от мощности трансформатора

Рис. 9. Зависимость КПД от мощности трансформатора

(3.15)

где KM=0.21; Кс=0,82 при толщине пластин 0,1 мм.

Коэффициент трансформации: . (3.16)

Величина тока: . (3.17)

Сечение проводов обмоток: ; (3.18)

. (3.19)

Потери в трансформаторе: . (3.20)

КПД выпрямителя: . (3.21)

4.1.4. Расчет надежности выпрямителя

Цель расчета – ориентировочная оценка ожидаемого уровня надежности выпрямителя. Расчет надежности предполагает расчет вероятности безотказной работы P(t) и наработки на отказ Tср. Исходными данными для расчета являются: интенсивность отказа элементов схемы λ(t) выпрямителя с умножением напряжения:

наименования изделия

обозначение на схеме

средняя интенсивность отказов

фильтр

0,345

трансформатор

Тр

1,09

вентили

VD1,VD2

0,2

Суммарная вероятность отказа системы:

(3.22)

Теперь, задаваясь значением, определим среднее время наработки

на отказ Тср:

Тср=1/ =3,295*105 (ч). (3.23)

Связь между вероятностью безотказной работы P(t) и интенсивность отказов установлена следующим соотношением:

(3.24)

Используя это соотношение, выясним, как с течением времени будет изменяться вероятность безотказной работы выпрямителя.

Результаты этих вычислений представим в виде графика (рис. 10):

Найдем вероятность отказа при следующем условии:

5. Заключение

В ходе проведения курсовой работы мною были получены основные массогабаритные и параметрические показатели авиационного генератора с параллельным возбуждением и трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Расчетные характеристики удовлетворяют поставленным условиям в исходных вариантах заданий и основным нормативно-техническим допускам по проектированию электрических машин.

Был также произведен расчет выпрямительного устройства и построены временные графики работы схемы выпрямителя, соответствующие варианту задания.

Данная курсовая работа позволяет сформировать комплекс основных методологических знаний в области проектирования авиационных электрических машин, принципах организации систем электроснабжения, что является неотъемлемым знанием авиационного инженера. Полученные знания в ходе выполнения курсовой работы будут неразрывно согласовываться с принципами проведения технической эксплуатации авиационного оборудования.