
- •Введение
- •1 Устройство силового трансформатора
- •Электромагнитный расчёт
- •2.1 Расчёт основных электрических величин
- •Испытательное напряжение обмотки нн, кВ, /таблица 4.1/
- •Испытательное напряжение обмотки вн, кВ, /таблица 4.1/
- •Активная составляющая напряжения короткого замыкания, %,
- •2.2 Расчёт основных размеров трансформатора
- •Уточняется значение ,
- •2.3 Расчёт обмоток трансформатора
- •2.3.1 Расчёт обмотки низшего напряжения
- •2.3.2 Расчёт обмотки высшего напряжения
- •2.4 Определение потерь короткого замыкания
- •2.4.1 Основные потери в обмотках
- •2.4.2 Добавочные потери в обмотках
- •2.4.3 Потери в отводах
- •2.4.4 Потери в стенках бака и деталях конструкции
- •2.5 Напряжение короткого замыкания
- •2.6 Определение размеров магнитной системы
- •2.7 Расчёт потерь холостого хода
- •Расчёт тока холостого хода
- •2.9 Определение механических сил в обмотках и нагрева обмоток
- •Наибольшей является сила Fр2, поэтому её значение используется для дальнейших расчётов.
- •3 Тепловой расчет и расчеты системы охлаждения
- •3.1 Проверочный тепловой расчет обмоток
- •3.2 Тепловой расчет бака
- •3.3 Окончательный расчет превышения температуры обмоток и масла
- •3.4 Приближенное определение массы конструктивных материалов и массы трансформатора.
- •Библиографический список
2.7 Расчёт потерь холостого хода
Для плоской трёхфазной магнитной системы, собранной из пластин холоднокатанной анизотропной стали, с прессовкой стержней расклиниванием с внутренней обмоткой (ОНН), а ярм – ярмовыми балками, и имеющей четыре угла на крайних и два на средних стержнях, потери холостого хода, Вт,
(2.83)
где kпр – коэффициент, учитывающий резку пластин;
kпз – коэффициент, учитывающий снятие заусенцев;
kпу – коэффициент, учитывающий сочетание косых и прямых стыков (косые стыки в четырёх углах, прямые – в двух углах /рисунок 2.17 б/) /таблица 8.11/;
kпя – коэффициент увеличения потерь, зависящий от формы сечения ярма /с. 379/;
kпп – коэффициент, учитывающий прессовку магнитной системы, /таблица 8.12/;
kпш – коэффициент, учитывающий перешихтовку магнитной системы, при мощности трансформатора до 250 кВА равен 1,01.
Для определения удельных потерь необходимо уточнить значения индукции стержня Вс и ярма Вя, Тл,
(2.84)
(2.85)
Индукция на косом стыке, Тл,
(2.86)
Площадь сечения стержня на косом стыке, м2,
(2.87)
Удельные потери в стали р и в зоне шихтования стыка рз для рассчитанных значений индукции /таблица 8.10/
Вс=1,526 Тл, рс=1,134Вт/кг, рзс=878 Вт/м2;
Вя=1,500 Тл, ря=1,100 Вт/кг, рзя=850 Вт/м2;
Вкос=1,079 Тл, рзкос=345 Вт/м2.
Число немагнитных зазоров (стыков) nз зависит от вида шихтовки магнитной системы. Согласно рисунка 8 nзкос=4, nзпр=3, следовательно,
(2.88)
Погрешность, %,
Расчёт тока холостого хода
Полные удельные намагничивающие мощности q для рассчитанных значений индукции /таблица 8.17/
Вс=1,526 Тл, qс=1,311 ВА/кг, qзс=14760 ВА/м2;
Вя=1,500 Тл, qя=1,246 ВА/кг, qзя=13800 ВА/м2;
Вкос=1,079 Тл, qзкос=900 ВА/м2.
Активная составляющая тока холостого хода, %,
(2.89)
где Pх– Вт, Qх– кВА;
Реактивная составляющая тока холостого хода, %,
(2.90)
Полный фазный ток холостого хода, %,
(2.91)
где Qх– полная намагничивающая мощность ТР, ВА,
(2.92)
где kтр – коэффициент, учитывающий резку пластин;
kтз – коэффициент, учитывающий снятие заусенцев;
kту – коэффициент, учитывающий сочетание косых и прямых стыков /таблица 8.20/;
kтпл – коэффициент, учитывающий ширину пластин в углах магнитной системы /таблица 8.21/;
kтя – коэффициент учитывающий соотношение числа ступеней стержня и ярма;
kтп – коэффициент, учитывающий прессовку магнитной системы, /таблица 8.12/;
kтш – коэффициент, учитывающий перешихтовку верхнего ярма, при мощности трансформатора до 250 кВА равен 1,01.
qc, qя и qз – удельные намагничивающие мощности;
Погрешность, %,