
- •2. Выбор главных размеров трансформатора
- •2.1 Выбор конструкции сердечника трансформатора.
- •2.2 Выбор марки стали и вида междулистовой изоляции
- •2.3 Общий коэффициент заполнения сталью:
- •2.4 Выбор индукции в стержне, Bс :
- •2.5 Определение диаметра стержня магнитопровода, d:
- •3.Выбор конструкции изоляции и минимально допустимых изоляционных расстояний
- •Апб (прямоугольный провод), 0,45 мм-толщина изоляции
- •4.Выбор и расчет обмоток
- •Цилиндрической обмотки
- •5.2.3 Полный вес обмоток
- •Расчет напряжения короткого замыкания
- •Активная составляющая напряжения короткого замыкания: 1,08%
- •Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания
- •6.4 Напряжение короткого замыкания трансформатора:
- •Расчет потерь и тока холостого хода
- •Размеры пакетов стержня найдем по табл. 8.2 [1] стр.357
- •Потери холостого хода
- •Кпд и падение напряжения при нагрузке
- •Тепловой расчет трансформатора
- •Тепловой расчет бака и охладительной системы
- •Определение фактических перегревов
- •Перегревы не превышают допустимые 70оС
- •Определение веса масла и расширителя
- •Технико – экономические показатели
5.2.3 Полный вес обмоток
137+71+0,1+4,85=213
кг
Расчет напряжения короткого замыкания
Рис.3 Поле рассеяния двух концентрических обмоток: 1- обмотка ВН; 2- обмотка НН; 3- ярмо; 4- стержень; 5- поток рассеяния.
Заданная величина напряжения UK=5,5%
Активная составляющая напряжения короткого замыкания: 1,08%
Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания
5,58
%
где ар- ширина приведенного канала рассеянья
3,715
см
a12=
2,7 (см)
KR=1-σ=1-0,024=0,976
0,024
1,5
6.4 Напряжение короткого замыкания трансформатора:
5,83
%
,
отклонение
составляет 1,4%.
Расчет потерь и тока холостого хода
Размеры пакетов стержня найдем по табл. 8.2 [1] стр.357
№ пакета |
Стержень, мм |
Ярмо, мм |
ППС мм2 |
ППЯ мм2 |
1 |
175х21 |
175х21 |
3675 |
3675 |
2 |
155х25 |
155х25 |
3875 |
3875 |
3 |
135х13 |
135х13 |
1755 |
1755 |
4 |
120х8 |
120х8 |
960 |
960 |
5 |
95х9 |
95х9 |
855 |
855 |
6 |
65х8 |
|
520 |
|
7.2 Полное сечение ступенчатой фигуры стержня:
ПФ.С=116,14 см2
7.3 Активное сечение стержня:
ПС=КЗ*ПФ.С=0,96*2*116,14=223 см2
7.4 Полное сечение ярма( предварительно):
ПФ.Я=1,05*116,14 =121,95 см2
7.5 Ширина ярма:
вя=вп+nквк=7,6+0,5*1=8,1 см
где пк – число продольных каналов; вк – ширина канала.
7.6 Высота ярма при прямоугольном сечении:
16
см
7.7 Уточнённое полное сечение прямоугольного ярма:
ПФ.Я=hя*вп=121,6 см2
7.8 Активное сечение прямоугольного ярма:
Пя=КЗ*ПФ.Я=0,96*2*121,6=233,5 см2
7.9 Длина стержня:
-
расстояние от обмотки до верхнего или
нижнего ярма
по табл.
4.5 [1] стр.184
7.10 Вес стали в стержнях:
7.11 Вес стали в ярмах:
а) вес частей ярм, заключенных между осями крайних стержней:
,
где С – расстояние между осями соседних стержней;
б) вес стали в угловых частях ярма:
7.12 Полный вес стали в двух ярмах:
;
7.13 Полный вес стали трансформатора:
Потери холостого хода
8.1 Уточнённое значение индукции в стержне:
8.2 Уточнённое значение индукции в ярме:
8.3 Удельные потери в стали ЭТ 3405 толщиной 0,30 мм найдем по табл. 8.10 [1] стр.376:
РС=1,238 Вт/кг
РЯ=1,074Вт/кг
8.3 Потери холостого хода:
-
коэффициент добавочных потерь
8.4 Активная составляющая тока холостого хода
0,16%
8.5 Удельная намагничивающая мощность:
Удельную намагничивающую мощность определяем по таблице 8.17.[1]стр.390
qС = 1,775 В*А/кг – для стержня;
qЯ = 1,477 В*А/кг – для ярма;
qз = 21760 В*А/м2 – для воздушного зазора.
8.6 Намагничивающая мощность трансформатора при холостом ходе:
30534В∙А
8.7 Индуктивная составляющая тока холостого хода:
8.8 Полный ток холостого хода трансформатора: