
- •Курсовой проект
- •Содержание
- •Задание
- •Введение
- •Конструкционные стали и сплавы
- •Углеродистые конструкционные стали
- •Легированные конструкционные стали
- •Строительные низколегированные стали
- •Арматурные стали
- •Стали для холодной штамповки
- •Конструкционные (машиностроительные) цементируемые (нитроцементуемые) легированные стали
- •Конструкционные (машиностроительные) улучшаемые легированные стали
- •Технология плавления стали в дуговой сталеплавильной печи
- •Выплавка хромоникелевых конструкционных сталей
- •Конструкция футеровки дуговой сталеплавильной печи
- •Расчёт геометрических параметров печи
- •Подина и откосы
- •Стены дсп
- •Расчет тепловых потерь
- •Определение тепловых потерь через под
- •Определение тепловых потерь через стенку
- •Определение тепловых потерь через свод
- •Определение тепловых потерь излучением через рабочее окно
- •Определение тепловых потерь излучением через водоохлаждаемые металлические конструкции
- •Суммарная мощность тепловых потерь в период расплавления
- •Определение тепловых потерь в период межплавильного простоя
- •Определение полезной энергии для нагрева и расплавления металла и шлака
- •Энергетический баланс периода расплавления
- •Определение мощности печного трансформатора
- •Расчёт токов
- •Выбор кабеля
- •Распад и диаметр электродов
- •Расчёт короткой сети
- •Расчёт неподвижной шины
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Расчёт шинопровода на рукавах электродержателей
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Расчёт гибкой гирлянды
- •Расчет реактивного сопротивления
- •Расчет активного сопротивления
- •Электрод расчет реактивного сопротивления электрода
- •Расчет активного сопротивления электрода
- •Определим суммарное реактивное сопротивление по каждой фазе
- •Определение электрических потерь печной установки, теплового баланса и выбранной мощности трансформатора
- •Заключение
- •Список литературы
Расчет активного сопротивления
Активное сопротивление проводника при переменном токе токе выражается следующей формулой:
Где - активное сопротивление проводника при протекании постоянного тока.
- коэффициент поверхностного эффекта
- коэффициент близости
Где - удельное сопротивление проводника,
- длинна проводника, м
- температурный коэффициент электрического сопротивл, [8]
- температура, при которой определяется сопротивл. проводника,
- температура окружающей среды,
- сечение проводника,
Площадь
проводника исходя из количества
параллельно соединённых проводников
Ом
Для определения и по кривым [7, стр. 237] и [7, стр. 240] соответственно, необходимо вычислить , где сопротивление одного проводника длинной 100 метров.
И
Ом
Определяем
и
Таким образом активное сопротивление проводника будет следующим:
Ом
Расчёт гибкой гирлянды
Исходя
из температурных условий для водоохлаждаемых
кабелей, при нормальном длительном
режиме работы определяем допустимую
плотность тока по [6, стр. 27]
Минимальное сечение проводников на данном участке:
Выбираем водоохлаждаемый кабель [7, стр. 85] , исходя из условия: Smin n Si. Выбираем кабель HRP Японской фирмы Фурукава Електрик, наружным диаметром токоведущей части 124 мм, внутренним диаметром токоведущей части 90 мм и поперечным сечением 3000 мм2.
Число кабелей:
Таким образом, гирлянду будем набирать из 3 медных кабелей данного размера: Длину ошиновки выбираем l=1200 см.
Поперечное сечение
проводника
Расчет реактивного сопротивления
Примем расстояние между параллельно идущими кабелями t=15 см
Исходя из выбранного
медного кабеля: наружный радиус активной
части кабеля будет равен
см, внутренний радиус трубки будет равен
см.
По отношению
определим средне геометрическое
расстояние площади трубчатого проводника
от самого себя
[7,
стр. 174]
Средне геометрическое расстояние площади кольца от самого себя:
[7,
стр. 174]
По формуле [7, стр. 185]:
Где
по таблице [7, стр. 186] с учётом количества
проводников равным 2
По формуле [7, стр. 208]
Отсюда
следует что
По
отношению
и заданного значения
находим по графику [7, стр. 211] значение
Отсюда следует что собственная индуктивность
Г
Заменяем
сечение гибкой гирлянды сечением
эквивалентного проводника с
см
Для полюс – фазы AZ
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см.
отсюда следует что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Для полюс – фазы BY
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см.
отсюда следует что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Для полюс – фазы AС
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см.
отсюда следует что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Для полюс – фазы AY
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см. Так как
слишком велико то его определять не
будем а примем что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Для полюс – фазы AB
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см. Так как
слишком велико то его определять не
будем а примем что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Для полюс – фазы AX
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см. Так как
слишком велико то его определять не
будем а примем что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Для полюс – фазы ZB
Из
таблицы [7, стр. 176] по отношению
определим с.г.р между трубками полюс –
фаз, при расстоянии между полюс – фазами
см. Так как
слишком велико то его определять не
будем а примем что
Из
графиков [7, стр. 211] по отношению
и заданного значения
находим значение
И по формуле [7, стр. 169] находим значение взаимоиндукции.
Г
Реактивное сопротивление полуфаз может быть рассчитано по следующим формулам. [7, стр. 233]