
- •Харківський національний
- •1 Мета і задачі курсового проектування
- •2 Тематика курсових проектів
- •3 Структура, зміст та методика виконання курсового проекту
- •4 Вимоги до виконання графічної частини проекту
- •5 Приклади алгоритмів розрахунку деяких елементів
- •P – електрична потужність розсіювання, Вт;
- •5.1.2 Теплотехнічний розрахунок
- •1. Визначення температури перегріву резистивного елемента при установленому тепловому режимі проводиться згідно з формулою: , (5.26)
- •P – потужність розсіювання, Вт;
- •1. Визначення діаметра пружини:
- •– Програма випуску;
- •– Токи вторинних обмоток;
- •Далі визначають параметри обмоток. Для розрахунку кількості витків у первинній і вторинній обмотках обчислюють електрорушійну силу (ерс), індуковану в одному витку при навантаженому трансформаторі:
- •7 Організація проектування і захист проекту
- •Рекомендована література
- •26. Гост 26445-85 Провода силовые изолированные.
- •Додаток а
- •Календарний план
- •Перемноження перетину сталі на площу вікна, см4 3,9
- •Приклад кодованого маркування резистора показано на рис. Г.1.
- •1.2 Маркування конденсаторів
- •1.3 Маркування котушок індуктивностей
- •1.4 Маркування трансформаторів
- •Таблиця к.2 – Марки та елементи конструкції
- •Проволочные резисторы
- •61166, Харків, просп. Леніна, 14
- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
1.3 Маркування котушок індуктивностей
Для маркування котушок індуктивностей кодується номінальне значення індуктивності та допустиме відхилення від номінального значення. Номінальне значення кодується цифрами, допуск – літерами.
Є два види маркування.
1. Перші дві цифри показують значення індуктивності у мікрогенрі (мкГн), остання – кількість нулів. Перша буква позначає допуск. Якщо остання буква не вказується, допуск складає 20%.
Приклад: 101J позначає 100 мкГн ±5%, 22N – 22нГн; 680К – 68мкГн ±10%; 1R0K – 1,2 мкГн ±20%.
Виняток: для індуктивностей менше за 10 мкГн роль десяткової коми виконує літера R, для індуктивностей менше за 1 мкГн – літера N.
Позначення допусків:
D = ±0.3 нГн;
J = ±5%;
К = ±10%;
М = ±20%.
На рис. Г.4 наведено приклади позначення котушок індуктивностей.
Рисунок Г.4 – Приклади позначення котушок індуктивностей
2. Котушки індуктивностей маркуються безпосередньо у мікрогенрі. У цьому випадку позначення 680К буде відповідати не 68 мкГн ± 10 %, як у першому випадку, а 680 мкГн ± 10%.
На рис. Г.5 наведено приклади позначення котушок індуктивностей.
Рисунок Г.5 – Приклади позначення котушок індуктивностей
Котушки індуктивностей також можуть бути марковані кольором. Найпоширенішим є кодування кольоровими кільцями або точками. Перші дві мітки вказують на значення номінальної індуктивності у мікрогенрі, третя – множник, четверта – допуск. Якщо кодування лише трьома мітками, допуск на котушку індуктивності складає 20%.
Перше кольорове кільце, яке позначає першу цифру номіналу, може бути ширше за всі інші.
Приклад кольорового маркування наведено на рис. Г.6.
Рисунок Г.6 – Приклад кольорового маркування котушки індуктивності
1.4 Маркування трансформаторів
Кожен трансформатор забезпечений щитком з матеріалу, який не піддається атмосферним впливам. Щиток прикріплений до бака трансформатора і містить його номінальні дані, які нанесено травленням, гравіюванням, вибиванням або іншим способом, який забезпечує довговічність знаків. На щитку трансформатора згідно з ГОСТ 11677-85 «Трансорматоры силовые. Общие технические условия» зазначено такі дані:
– марка заводу-виготовлювача;
– рік випуску;
– заводський номер;
– позначення типу;
– номер стандарту, якому відповідає виготовлений трансформатор;
– номінальна потужність (для трьохобмотувальних трансформаторів вказують потужність кожної обмотки).;
– номінальні напруги і напруги відгалужень обмоток;
– номінальний струм кожної обмотки;
– кількість фаз;
– частота струму;
– схема і група з'єднання обмоток трансформатора;
– напруга короткого замикання;
– рід установки (внутрішня або зовнішня);
– спосіб охолодження;
– повна маса трансформатора;
– маса олії;
– маса активної частини;
– положення перемикача, позначені на його приводі.
Для трансформатора зі штучним повітряним охолодженням додатково вказується його потужність при відключеному охолодженні.
Умовне позначення трансформатора складається з літерної та цифрової частин. Літери означають наступне:
Т – трифазний трансформатор;
О – однофазний;
М – природне масляне охолодження;
Д – масляне охолоджування з дуттям (штучне повітряне та з природною циркуляцією масла);
Ц – масляне охолоджування з примусовою циркуляцією масла через водяний охолоджувач;
ДЦ – масляне з дуттям і примусовою циркуляцією масла;
Г – грозоупорний трансформатор;
Н – наприкінці позначення – трансформатор із регулюванням напруги під навантаженням4
Н – на другому місці – заповнений негорючим рідким діелектриком;
Т – на третьому місці – трьохобмотувальний трансформатор.
Перше число, яке стоїть після літерного позначення трансформатора, позначає номінальну потужність (кВА), друге число – номінальну напругу обмотки (кВА).
Приклад:
1) тип ТМ 6300/35 означає трифазний двохобмотувальний трансформатор з природним масляним охолодженням потужністю 6300 кВА і напругою обмотки 35 кВА;
2) тип ТЦТНГ-6300/220 означає трифазний трьох обмотувальний трансформатор із примусовою циркуляцією масла при масло-водяному охолодженні, з регулюванням напруги під навантаженням, грозоупорний, потужністю 63000 кВА та напругою обмотки 220 кВ.
Літера А у позначенні типу трансформатора означає автотрансформатор. У позначенні трьохобмотувальних автотрансформаторів літеру А ставлять або першою, або останньою. Якщо автотрансформаторна схема є основною, літеру А ставлять першою, якщо трансформаторна схема є додатковою, літеру А ставлять останньою.
Додаток Д
Матеріали для швидкого розрахунку параметрів котушок індуктивностей
Рисунок Д.1 – Номограма для швидкого розрахунку конструктивних параметрів котушки індуктивності у бескаркасному виконанні або намотаної на нейтральному сердечнику
D – середній діаметр котушки (мм);
L – довжина обмотки котушки індуктивності (мм)
Результати такого розрахунку мають достатню точність (з практичної точки зору). Під час розрахунку індуктивності виводів радіоелементів та з’єднувальних провідників допускається приймати значення 1 нГн на 1 мм їхньої довжини.
Математичні вирази для розрахунку котушок індуктивності:
– для котушок без сердечника або з нейтральним сердечником (величина К визначається на рис. Д.2):
(нГн∙см);
– для котушок індуктивності з магнітним сердечником:
;
;
.
Рисунок Д.2 – Номограма для визначення коефіцієнту К
[см; нГн]
Рисунок Д.3 – Розрахунок індуктивності круглих монтажних проводів з урахуванням впливу скін-ефекту
Під час розрахунку передбачається, що відстань від провідної поверхні більше 10D проводу.
[см;
нГн]
Рисунок Д.4 – Розрахунок індуктивності монтажного проводу, розташованого на великій відстані від провідної поверхні
Для
врахування скін-ефекту, що залежить від
частоти, використовується коефіцієнт
корекції
(рис. Д.3).
Додаток Е
Приклад ескізного креслення конденсатора
Рисунок Е.1 – Приклад ескізного креслення конденсатора
Додаток Ж
Приклади виконання графічної частини курсових проектів
Рисунок
Ж.1 – Приклад складального креслення
резистора
Рисунок
Ж.2 – Приклад складального креслення
резистивного елемента
Рисунок Ж.3 – Приклад складального креслення конденсатора
Рисунок Ж.4 – Приклад креслення деталі
Рисунок Ж.5 – Приклад складального креслення коливального контуру
Рисунок Ж.6 – Приклад складального креслення екранованої котушки
Рисунок Ж.7 – Приклад збіркового креслення екрана
Рисунок
Ж.8 – Приклад складального креслення
трансформатора
Рисунок
Ж.9 – Приклад складального креслення
трансформатора
Рисунок
Ж.10 – Приклад збіркового креслення
котушки трансформатора
Додаток К
ПАРАМЕТРИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОВОДІВ
Таблиця К.1 – Параметри мідяних проводів з лаковою ізоляцією та проводів із лаковою та шовковою ізоляцією
Номінальний діаметр (без ізоляції), мм |
Одношарова лакова ізоляція L, мм |
Двошарова лакова ізоляція 2L, мм |
Одношарова лакова та шовкова ізоляції (натуральний шовк) LS, мм |
Одношарова лакова ізоляція та шовкова ізоляція (штучний шовк) LKc, мм |
Опір постійному струму при 20°С, Ом/м |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Зовнішній діаметр проводу з ізоляцією (максимальна величина) | |||||
0,03 |
0,038 |
0,041 |
0,077 |
– |
24,39 |
0,032 |
0,040 |
0,043 |
– |
– |
21,44 |
0,036 |
0,045 |
0,049 |
– |
– |
16,94 |
0,04 |
0,050 |
0,054 |
0,087 |
– |
13,72 |
0,045 |
0,056 |
0,061 |
0,100 |
– |
10,84 |
0,05 |
0,062 |
0,068 |
– |
– |
8,781 |
0,056 |
0,069 |
0,076 |
– |
– |
– |
0,06 |
0,074 |
0,081 |
0,110 |
0,125 |
6,098 |
0,063 |
0,078 |
– |
– |
– |
5,531 |
0,071 |
0,088 |
0,095 |
4,355 |
– |
4,355 |
0,08 |
0,098 |
0,105 |
0,133 |
0,148 |
3,430 |
0,09 |
0,110 |
0,117 |
0,147 |
0,162 |
2,710 |
0,1 |
0,121 |
0,129 |
0,157 |
0,172 |
2,195 |
0,112 |
0,134 |
0,143 |
1,750 |
– |
– |
0,125 |
0,149 |
0,159 |
– |
– |
1,405 |
0,14 |
0,166 |
0,176 |
0,204 |
0,219 |
1,120 |
0,15 |
0,177 |
0,188 |
0,214 |
0,229 |
0,9756 |
0,16 |
0,187 |
0,199 |
0,225 |
0,240 |
0,8575 |
0,17 |
0,198 |
0,210 |
0,235 |
0,250 |
0,7596 |
0,18 |
0,209 |
0,222 |
0,245 |
0,260 |
0,6775 |
0,19 |
0,220 |
0,233 |
0,255 |
0,270 |
0,6081 |
0,2 |
0,230 |
0,245 |
0,265 |
0,280 |
0,5488 |
0,224 |
0,256 |
0,272 |
– |
– |
0,272 |
0,25 |
0,284 |
0,301 |
0,325 |
0,335 |
0,3512 |
0,28 |
0,315 |
0,334 |
0,357 |
0,367 |
0,2800 |
0,3 |
0,336 |
0,355 |
0,377 |
0,387 |
0,2439 |
0,315 |
0,352 |
0,371 |
– |
– |
0,2212 |
0,355 |
0,395 |
0,414 |
– |
– |
0,1742 |
0,4 |
0,442 |
0,462 |
0,484 |
0,504 |
0,1372 |
Продовження табл. К.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0,45 |
0,495 |
0,516 |
0,541 |
0,561 |
0,1084 |
0,5 |
0,548 |
0,569 |
0,591 |
0,611 |
0,08781 |
0,56 |
0,611 |
0,632 |
– |
– |
0,07000 |
0,6 |
0,654 |
0,674 |
0,699 |
0,719 |
0,06098 |
0,63 |
0,684 |
0,706 |
– |
– |
0,05531 |
0,71 |
0,767 |
0,790 |
– |
– |
0,04355 |
0,75 |
0,809 |
0,832 |
0,862 |
0,882 |
0,03903 |
0,8 |
0,861 |
0,885 |
0,912 |
0,932 |
0,03430 |
0,85 |
0,913 |
0,937 |
– |
0,992 |
0,03038 |
0,9 |
0,965 |
0,990 |
1,042 |
0,02710 |
– |
0,95 |
1,017 |
1,041 |
1,092 |
0,02432 |
– |
1 |
1,068 |
1,093 |
– |
1,142 |
0,02195 |
До цієї групи входять проводи круглого та прямокутного перетину з мідною жилою з ізоляцією на основі емальлаків, які призначені для обмоток трансформаторів, електричних машин, апаратів, вимірювальних та інших приладів.