- •Курсовой проект
- •3 Определение потерь в стали и намагничивающего тока
- •Введение
- •1 Выбор магнитопровода
- •1.1 Определение расчетной мощности трансформатора
- •1.2 Выбор конструкции магнитопровода
- •1.3 Выбор материала сердечника
- •1.4 Выбор магнитной индукции плотности тока
- •1.5 Определение произведения сечения сердечника на площадь окна
- •1.6 Выбор типоразмера магнитопровода
- •2 Определение числа витков обмоток
- •2.1 Определение падения напряжения
- •2.2 Определение эдс на виток
- •2.3 Уточнение числа витков обмоток
- •3.1 Определение потерь в стали
- •3.2 Определение активной составляющей намагничивающего тока
- •3.3 Определение намагничивающей мощности в стали
- •3.4 Определение реактивной составляющей намагничивающего тока
- •4 Электрический и конструктивный расчет
- •4.3 Определение фактических значений плотности тока в проводах
- •4.4 Определение амплитудных значений рабочих напряжений
- •4.5 Определение изоляционных расстояний
- •4.6 Проверка размещения обмоток в окне
- •4.7 Определение осевой длины каждой обмотки
- •4.8 Определение толщины гильзы
- •4.9 Определение толщины междуслоевой изоляции
- •4.10 Определение междуобмоточной изоляции
- •4.11 Определение количества слоев наружной изоляции
- •4.12 Определение числа витков в одном слое каждой обмотки
- •4.13 Определение числа слоев
- •4.14 Определение радиальных размеров каждой обмотки
- •4.15 Определение полного радиального размера катушки
- •4.16 Определение средней длины витка
- •4.17 Определение массы меди
- •4.18 Определение потерь в обмотках
- •4.19 Определение отношения массы стали к массе меди, потерь в меди к потерям к стали
- •5 Определение падения напряжения и кпд трансформатора
- •5.1 Определение активного сопротивления обмоток
- •5.2 Определение индуктивного сопротивления рассеяния обмоток
- •5.3 Определение напряжения на обмотках
- •5.4 Определение полного падения напряжения
- •5.5 Уточнение напряжение на вторичной обмотке
- •5.6 Определение кпд трансформатора
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а магнитопроводы типа пл (п – образный, ленточный)
- •Приложение б основные данные обмоточных проводов
Введение
В данной курсовой работе производится расчёт однофазного трансформатора.
Трансформатор – статистический электромагнитный аппарат, преобразующий систему переменного тока одного напряжения в систему переменного тока другого напряжения.
Трансформаторы служат для передачи и распределения электроэнергии потребителей.
Маломощные трансформаторы обычно применяются для питания автономной нагрузки и на параллельную работу не включаются, поэтому напряжение короткого замыкания в данном случае не является одной из исходных величин для расчета.
Основной задачей при расчете трансформатора малой мощности является уменьшение их габаритных размеров и массы при заданных ограничениях на рабочую температуру, падения напряжения и ток холостого хода. Увеличение магнитной индукции в сердечнике и плотности тока в обмотках обеспечивает уменьшение габаритов и массы трансформатора. Однако при увеличении магнитной индукции возрастают потери в сердечнике и ток холостого хода, а с увеличением плотности тока растут потери в обмотках и падение напряжения.
Большие возможности трансформаторов в отношении преобразования основных параметров электрической энергии переменного тока обуславливают чрезвычайно широкое распространение их в качестве составного элемента систем электроснабжения, автоматики, измерительной и вычислительной техники, связи.
1 Выбор магнитопровода
1.1 Определение расчетной мощности трансформатора
Расчетная мощность трансформатора определяется по формуле
,
(1)
где 𝜼 – КПД;
– номинальная мощность трансформатора,
В*А.
;
где 𝜼 – КПД
В соответствии с заданной мощностью выбираем n из таблицы 1.
Таблица 1. Ориентировочные значения КПД.
Частота, Гц |
Величина КПД при расчетной мощности трансформатора, ВА |
|||||
|
2—15 |
15—50 |
50—150 |
150—300 |
300—1000 |
1000—2500 |
50 |
0,5—0,6 |
0,6—0,8 |
0,8—0,9 |
0,9—0,93 |
0,93—0,95 |
|
400 |
0,82—0,87 |
0,87 |
0,87—0,94 |
0,94—0,96 |
0,96—0,97 |
0,97 |
1.2 Выбор конструкции магнитопровода
Конструкция
магнитопровода выбирается по величине
расчетной мощности, частоте и максимальному
напряжению. Тип ленточного сердечника
выбирается по таблице 2 в зависимости
от отношения сечения сердечника
к площади окна
Таблица 2 - Параметры ленточного сердечника
Тип сердечника |
Серия |
|
|
Размеры |
Примечание |
|
|
|
|||||
Продолжение таблицы 2
Броневой Пластичный |
Ш |
1,62 - 1600 |
0,22 – 1,0 |
0,6 – 2,5 |
2,5 |
Изменяется Размер b |
Броневой Ленточный |
ШЛ |
0,35 - 1280 |
0,4 – 0,8 |
1 - 2 |
2,5 |
|
Тот же |
ШЛМ |
0,338 - 442 |
0,75 – 2,0 |
0,8 - 2 |
2,6 – 3 |
|
Стержневой Ленточный |
ПЛ |
0,52 - 4100 |
0,25 – 0,5 |
1,25 - 2 |
1 – 3,76 |
Изменяется Размер h |
Тот же |
ПЛМ |
37,4 - 460 |
0,62 – 1,25 |
1,45 – 1,48 |
1,47 - 3 |
– стержневой ленточный тип сердечника.
