
- •Проектирование трехфазного двухобмоточного силового трансформатора с масляным охлаждением
- •Оглавление
- •Раздел 1. Задание на проектирование …………………………………….4
- •Раздел 2. Общие вопросы проектирования силовых
- •Раздел 3. Методика расчета трансформатора…………………………...26
- •Раздел 1. Задание на проектирование
- •Трансформаторов с масляным охлаждением
- •14. Изоляция в трансформаторах.
- •Раздел 2. Общие вопросы проектирования силовых трансформаторов
- •2.1. Введение в методику расчета электромагнитных устройств переменного тока
- •2.2.2.Определение тока холостого хода
- •2.2.3. Определение напряжения короткого замыкания
- •2.3. Изменение вторичного напряжения
- •2.4. Процесс теплопередачи в маслянных трансформаторах
- •2.4.1 Теплопроводность
- •2.4.2 Конвекция
- •2.4.3 Излучение
- •3.1.4. Определение параметров короткого замыкания
- •3.3 Определение основных размеров трансформатора
- •3.4 Изоляция в трансформаторах
- •3.5 Главная изоляция обмоток. Минимально допустимые изоляционные расстояния
- •(Для класса напряжения 750 кВ)
- •С учетом конструктивных требований. Масляные трансформаторы
- •С учетом конструктивных требований. Масляные трансформаторы
- •3.6 Продольная изоляция обмоток
- •3.7 Выбор конструкции и расчет обмоток
- •Короткого замыкания по гост
- •3.8 Расчет обмоток нн
- •Медный проводник марки пб – все размеры таблицы, за исключением проводов с размером b 17 и 18
- •3.9 Расчет обмоток вн
- •Обмоток из прямоугольного провода
- •3.10 Определение параметров короткого замыкания
- •3.11 Расчет магнитной системы
- •Плоской шихтованной магнитной системы
- •3.12. Определение превышения температуры обмоток над температурой масла
- •3.13. Выбор типа бака и определение его размеров
- •3.13.1 Бак со стенками в виде волн
- •3.13.2. Бак с охлаждающими трубами
- •(А1 для наружного ряда)
- •3.13.3. Бак с навесными радиаторами
- •3.14. Окончательный расчет превышения температуры обмоток и масла над температурой окружающего воздуха
- •Перечень таблиц
- •Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки
- •1 Построение пояснительной записки
- •2 Таблицы
- •3 Иллюстрации, рисунки
- •4 Формулы и уравнения
- •5 Приложения
- •Оформление основной надписи
- •Приложение г
- •Задание на проектирование
Короткого замыкания по гост
а) Масляные трансформаторы
Мощность трансфор-матора, кВ∙А |
25-40 |
63-630 |
1000-6300 |
10000-16000 |
25000-80000 |
Медь |
1,8-2,2 |
2,3-3,5 |
2,2-3,5 |
2,0-3,5 |
2,0-3,5 |
Алюминий |
1,1-1,8 |
1,2-2,5 |
1,5-2,6 |
1,5-2,7 |
– |
б) Сухие трансформаторы
Мощность трансформатора, кВ∙А |
10-160; 0,5 кВ |
160-1600; 10 кВ |
||
Внутренняя обмотка |
Наружная обмотка |
Внутренняя обмотка |
Наружная обмотка |
|
Медь |
2,0-1,4 |
2,2-2,8 |
2,0-1,2 |
2,0-2,8 |
Алюминий |
1,3-0,9 |
1,3-1,8 |
1,4-0,8 |
1,4-2,0 |
3.8 Расчет обмоток нн
1. Цилиндрическая обмотка из прямоугольного провода (рис. 10) применяется преимущественно в трансформаторах мощностью не более 630 кВ∙А. Обмотка может применяться при больших мощностях, если в процессе производства она подвергается специальной технологической обработке, обеспечивающей механическую прочность при коротких замыканиях. Обмотка выполняется: при мощностях до 16–25 кВ∙А – в один-два слоя, при 40–630 кВ∙А – в два слоя, соединяемых последовательно. Число параллельных проводов – до восьми, намотка предпочтительно плашмя, менее желательно – на ребро; все параллельные провода должны иметь одинаковые размеры и площади поперечных сечений.
При намотке на ребро отношение сторон поперечного сечения провода должно быть не менее 1,3 и не более 3. Для обеспечения крепления крайних витков слоя и учета отклонений в толщине изоляции провода расчетную сумму высот проводов в слое выдерживают на 5–15 мм менее высоты обмотки.
Рассмотрим определение геометрических размеров одно- и двухслойной цилиндрических обмоток из прямоугольного провода. Обозначение линейных размеров однослойной обмотки при намотке плашмя показано на рис. 9.
q
а
Рис. 9. Обозначение
линейных размеров цилиндрической
обмотки
из прямоугольного
провода
Виток обмотки на этом рисунке состоит из двух проводов. Площадь поперечного сечения одного витка:
,
где
- ток обмотки,
- плотность тока, определенная в п. 3.7.
Осевой размер витка:
,
где
- высота обмотки на 5-15 мм меньшая, чем
определенная в п. 3.3 высота обмотки
.
Если
обмотка в один слой не убирается, то
выполняют два слоя, при этом
,
где
- число витков обмотки,
- число витков в слое
Если по величине тока (по табл. 20) нельзя подобрать провод нужного сечения, то берется несколько параллельных проводов. Тогда полное сечение витка:
,
где
- число параллельных проводов,
- сечение одного провода. При этом осевой
размер витка
,
где
- осевой размер провода с изоляцией
(рис. 9).
Подобранные провода записываются так:
Число параллельных проводов × |
Размер без изоляции |
Размер с изоляцией |
Размер
провода без изоляции
,
где
-
меньший размер.
Уточненный осевой размер (высота) обмотки:
.
Радиальный размер обмотки:
-однослойной
-двухслойной
,
где
- радиальный размер провода с изоляцией
(рис. 9),
- радиальный размер канала (если имеется),
который должен соответствовать таблице
14.
Внутренний диаметр обмотки:
,
где
- диаметр стержня магнитопровода,
-
изоляционное расстояние между обмоткой
НН и стержнем магнитопровода (табл. 9).
Наружный диаметр обмотки:
Полная поверхность охлаждения обмотки НН всего трансформатора для однослойной обмотки:
,
где
- число стержней, на которых расположена
обмотка НН,
- коэффициент закрытия части поверхности
обмотки рейками и другими изоляционными
деталями.
Если имеется радиальный канал между слоями двухслойной обмотки, то число поверхностей увеличивается до четырех, то есть по сравнению с однослойной увеличивается в 2 раза.
Определение удельного теплового потока без расчета поверхности охлаждения:
в
формулу для
,
приведенную в п. 2.4, подставляем
,
и получаем:
.
Коэффициент
добавочных потерь
определяется, как указано в п. 3.10.
При
намотке на ребро, что делается в
исключительных случаях, размеры
и
меняются местами. Для меди
Ом·м, для алюминия
Ом·м.
2. Винтовая обмотка (рис. 11) применяется только как обмотка НН в трансформаторах с медными обмотками мощностью на один стержень от 160 кВ∙А и выше при токе не менее 300 А (при алюминиевых обмотках – от 100 кВ∙А и выше при токе не менее 150–200 А). Верхний предел по мощности и току практически не ограничен. В изготовлении она несколько дороже цилиндрической обмотки. Минимальное число параллельных проводов 4, все параллельные провода должны иметь одинаковые размеры и площадь поперечного сечения, намотка – только плашмя.
Таблица19.
Номинальные
размеры сечения и изоляция круглого
медного и алюминиего обмоточного провода
марок ПБ и АПБ с толщиной изоляции на
две стороны 2
=0,30
(0,40) мм
Диаметр, мм |
Сечение, мм2 |
Увеличение массы, % |
Диаметр, мм |
Сечение, мм2 |
Увеличение массы, % |
Диаметр, мм |
Сечение, мм2 |
Увеличение массы, % |
Марка ПБ – медь |
2,00 2,12
2,24 2,36
2,50 2,65
2,80 3,00
3,15 3,35
3,55 3,75
|
3,14 3,53
3,94 4,375
4,91 5,515
6,16 7,07
7,795 8,81
9,895 11,05 |
3,0 3,0
3,0 2,5
2,5 2,5
2,5 2,5
2,0 2,0
2,0 1,5 |
4,00 4,10 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 |
12,55 13,2 14,2 15,9 17,7 19,63 21,22 |
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 |
||
1,18 1,25 |
1,094 1,23 |
6,0 5,5 |
||||||
Марка ПБ – медь Марка АПБ - алюминий |
Марка АПБ – алюминий |
|||||||
1,32 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 |
1,37 1,51 1,77 2,015 2,27 2,545 2,805 |
5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 |
5,30 6,00 8,00 |
22,06 28,26 50,24 |
1,5 1,5 1,0 |
Примечания: 1. Изоляция – кабельная бумага.
2. Без скобок указана номинальная толщина изоляции, в скобках – расчетная.
3. Для алюминиевого провода увеличение массы в три раза больше, чем указано в таблице для медного провода.
Таблица 20. Номинальные размеры и сечения медного и алюминиевого обмоточного провода марок ПБ и АПБ (размеры a и b – в мм, сечения – в мм2)