- •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
1.3 Выбор материала сердечника
Холоднокатаные текстурованные стали Э310, Э340, если направление магнитного потока в сердечнике совпадает с направлением текстуры (проката), имеют меньшие удельные значения намагничивающей мощности и потерь в стали. Они допускают большие значение магнитной индукции. Эти свойства наиболее полно реализуются в ленточной конструкции сердечника. Если же направление магнитного потока в сердечнике не совпадает с направлением текстуры, магнитные свойства резко ухудшаются.
1.4 Выбор магнитной индукции плотности тока
По
найденной величине
для данной конструкции магнитопровода
из таблиц 3-6 определяются ориентированные
значение максимальной индукции Вmax,
плотность тока
,
коэффициента заполнения окна Кок
и коэффициента заполнения магнитопровода
Кст
Вmax принимается равной 1,6, Тл;
по таблице 3 принимается равной
Кок
по таблице 4принимается равным
Кст при толщине стали 0,15 принимается равным 0,6 по таблице 5.
Таблица 3 – Показатели средней плотности тока
Конструкция магнитопровода |
Материал сердечника и его тол- щина, мм |
Частота сети, Гц |
Плотность
тока |
||||
5-15 |
15-50 |
50-150 |
150-300 |
300-1000 |
|||
Броневая(пластинчатая) |
Э42 Δ=0,35 |
50 |
3,9-3,0 |
3,0-2,4 |
2,4-2 |
2,0-1,7 |
1,7-1,4 |
Броневая(ленточная) |
Э310 Δ=0,35 |
50 |
3,8-3,3 |
3,3-2,7 |
2,7-2,4 |
2,4-2,3 |
2,3-1,8 |
Стержневая(ленточная) |
Э310 Δ=0,35 |
50 |
7-5,2 |
5,2-3,8 |
3,8-3 |
3,0-2,4 |
2,4-1,7 |
Броневая(пластинчатая) |
Э44 Δ=,02 |
400 |
6 |
5,5-5 |
5,0-4 |
4,0-2,8 |
2,8-1,6 |
Броневая(ленточная) |
Э340 Δ=0,15 |
400 |
9,4-7,8 |
7,8-6,5 |
6,5-4,0 |
4,0-2,7 |
2,7-1,5 |
Стержневая(ленточная) |
Э340 Δ=0,15 |
400 |
11-9,6 |
9,6-5,6 |
5,6-3,5 |
3,5-2,8 |
2,8-1,8 |
Таблица 4 – Показатели коэффициента заполнения окна
Частота сети, Гц |
Конструкция Магнитопровода |
Рабочее Напряжение, В
|
Коэффициент
заполнения |
||||
5-15 |
15-50 |
50-150 |
150-300 |
300-1000 |
|||
50 |
Броневая (пластинчатая) |
До 100
От 100 до 1000 |
0,22-0,29
0,19-,25 |
0,29-0,3
0,25-0,26 |
0,3-0,32
0,26-0,27 |
0,32-0,34
0,27-0,3 |
0,34-0,38 0,3-0,33 |
Броневая (ленточная) |
До 100
От 100 до 1000 |
0,15-0,27
0,13-0,23 |
0,27-0,29
0,23-0,26 |
0,29-0,32
0,26-0,27 |
0,32-0,34
0,27-0,30 |
0,34-0,38 0,30-0,33 |
|
Стержневая (ленточная) |
До 100
От 100 до 1000 |
0,14-0,25
0,12-0,2 |
0,25-0,28
0,21-0,24 |
0,28-0,29
0,24-0,25 |
0,29-0,30
0,25-0,30 |
0,30-0,35 0,30 |
|
Продолжение таблицы 4
400 |
Броневая (пластинчатая) |
До 100
От 100 до 1000 |
0,22
0,19 |
0,22-0,27
0,19-0,23 |
0,27-0,29
0,23-0,25 |
0,29-0,30
0,25-0,26 |
0,30-0,34 0,26-0,30 |
Броневая (ленточная) |
До 100
От 100 до 1000 |
0,17-0,20
0,13-0,17 |
0,20-0,22
0,17-0,19 |
0,22-0,29
0,19-0,25 |
0,29-0,30
0,25-0,26 |
0,30-0,34 0,26-0,30 |
|
Стержневая (ленточная) |
До 100
От 100 до 1000 |
0,18
0,15 |
0,18-0,25
0,15-0,21 |
0,25-0,28
0,21-0,24 |
0,28
0,24 |
0,28-0,30 0,24-0,30 |
Таблица 5 – Показатели заполнения магнитопровода
Конструкция магнитопровода |
Коэффициент заполнения магнитопровода при толщине стали, мм |
||||
0,8 |
0,1 |
0,15 |
0,2 |
0,35 |
|
Стержневая, броневая (пластинчатая) |
- |
0,7 (0,75) |
- |
0,85 (0,89) |
0,9 (0,94) |
Стержневая, броневая (ленточная) |
0,87 |
- |
0,9 |
0,91 |
0,93 |
