
- •Введение
- •1.Задание на проектирование.
- •2. Предварительное оптимизационное проектирование и проектные исследования
- •2.1 Предварительное определение конструктивных и энергетических показателей трансформаторов
- •2.1.1. Конструктивные параметры магнитной системы и выбор величины индукции в стержне
- •2.1.2. Определение изоляционных промежутков
- •2.1.3. Определение коэффициента заполнения обмоток проводниковым материалом
- •2.1.4 Обмоточный конструктивный коэффициент -
- •2.1.5 Выбор коэффициента закрытия поверхности обмоток и удельной тепловой нагрузки обмоток
- •2.2. Критерии оптимальности трансформатора и определение начальных значений управляемых переменных.
- •2.2.1. Математическая модель критерия приведенных затрат на трансформацию электрической энергии.
- •2.2.2. Математическая модель критерия капитализированных затрат.
- •2.2.2.1. Оценка удельной капитализированной стоимости потерь холостого хода
- •2.2.2.2. Оценка капитализированной стоимости нагрузочных потерь
- •2.3 Основные уравнения расчетной математической модели трансформатора.
- •2.4. Алгоритм предварительного расчёта основных размеров и параметров трансформатора.
- •3. Методика применения программного комплекса “Аметист” для автоматизированного синтеза, анализа и оптимизации трансформаторов.
- •3.1. Общие сведения
- •Система управления сапр “Аметист”
- •3.2.3. Предварительный расчет
- •3.2.4. Оптимизация электромагнитных показателей
- •3.2.4.1. Оптимизация электромагнитных показателей по одной управляемой переменной
- •3.2.4.2. Оптимизация электромагнитных показателей по двум управляемым переменным
- •3.3. Синтез и оптимизация обмоток
- •4. Автоматизация процесса оптимизации параметров трансформаторов
- •4.2. Алгоритм процесса оптимизации методом циклического покоординатного спуска.
- •4.3. Методика автоматизированного синтеза и оптимизации трансформаторов на основе метода цпс.
- •5. Детальное проектирование трансформаторов.
- •5.1. Объём детального проектирования и его последовательность.
- •5.2. Раскладка, детальное конструирование и расчет обмоток.
- •5.2.1. Определение фазных напряжений и токов обмоток:
- •5.2.2. Определение чисел витков обмоток ( на одну фазу ):
- •Расчёт плотностей токов в обмотках нн и вн
- •Раскладка обмотки нн
- •5.2.5. Раскладка обмотки вн
- •5.2.6. Определение площади поверхностей охлаждения обмоток
- •5.2.7. Определение массы обмоток, расчёт основных и добавочных потерь короткого замыкания
- •5.3. Определение основных параметров мс, потерь в стали и тока холостого хода.
- •5.4. Расчёт механических напряжений в обмотках от радиальных усилий
- •5.5. Тепловой расчёт обмоток
- •5.6 Тепловой расчет бака.
- •5.7. Экономический расчёт
- •Пример предварительного оптимизационного расчёта трансформатора.
- •6.2. Предварительный расчет основных размеров и конструктивных показателей трансформатора.
- •Пример детального расчёта трансформатора.
- •7.1. Определение фазных напряжений и токов .
- •7.2 Определение конструктивных параметров мс и размеров изоляции в окне.
- •7.3 Определение числа витков обмоток:
- •7.4. Расчёт среднего значения плотности тока в обмотках. Определение плотности тока в обмотках нн и вн.
- •Расчёт обмотки вн.
- •7.7. Определение площадей поверхности охлаждения обмоток.
- •Определение массы обмоток, основных и добавочных потерь в обмотках, отводах, и баке. Проверка величины напряжения короткого замыкания.
- •7.9. Определение массы стали мс, определение потерь в стали и тока холостого хода.
- •7.10. Расчет механических напряжений в обмотках
- •7.11. Тепловой расчет обмоток
- •7.12. Тепловой расчет бака
- •7.13. Экономический расчет
- •Приложение а
- •Приложение б Основные данные обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечений
- •Додаток в Форми вихідних даних для проектних досліджень Таблиця в1. Вихідні дані досліджуваного трансформатора
- •Таблиця в2. Конструктивні дані досліджуваного трансформатора
- •Таблиця в3. Техніко-економічні дані
5.4. Расчёт механических напряжений в обмотках от радиальных усилий
Радиальная сила, действующая на обмотки , Н :
. (5.63)
где
-
ударное значение тока внезапного
короткого замыкания , А :
.
(5.64)
В (5.64) величины
подставляются в процентах .
Напряжение на разрыв в проводе обмотки , Па :
. (5.65)
Полученное значение
должно
быть меньше допускаемого значения -
-
для алюминиевых обмоток.
-
для медных обмоток.
5.5. Тепловой расчёт обмоток
Плотность теплового потока на поверхности обмотки НН, Вт/м2:
.
(5.66)
То же обмотки ВН:
.
(5.67)
Средняя тепловая нагрузка обмоток:
.
(5.68)
Полученное значение
не
должно отличаться от предварительного
более, чем
%
.
Перегрев обмотки
НН над температурой масла,:
.
(5.69)
То же для обмотки НН :
.
(5.70)
Внутренний перепад
температуры в обмотке НН,
:
.
(5.71)
В (5.71)
-
теплопроводность бумажной, пропитанной
лаком изоляции провода, погруженного
в масло,
Вт/мм
;
-
толщина изоляции провода на одну сторону,
мм.
Внутренний перепад температуры в обмотке ВН:
.
(5.72)
-
потери , выделяющиеся в 1 мм3
общего объёма обмотки в Вт/мм3
:
. (5.73)
В (5.72) и (5.73):
-
радиальный размер катушки ВН, в которой
определяется перепад температуры, мм:
для схемы 1
,
для схемы 2
равняется радиальному размеру наружной
катушки Д ;
-
диаметр изолированного провода, мм ;
-
диаметр неизолированного провода, мм
;
-
толщина межслойной изоляции, мм;
-
средняя теплопроводность обмотки,
Вт/мм
:
.
(5.74)
В (5.74)
.
(5.75)
Обычно
находится
в пределах 3…8
(но
не выше 10
)
.
Средний перепад
температуры в обмотке ВН,
:
.
(5.76)
Превышение
температуры обмотки НН над средней
температурой масла,:
.
(5.77)
Аналогично для обмотки ВН :
.
(5.78)
Среднее превышение температуры обмоток над средней температурой масла
при естественном
масляном охлаждении обычно не превышает
22…23
.
5.6 Тепловой расчет бака.
С ростом мощности трансформаторов их охлаждающая поверхность возрастает значительно медленнее, чем потери в активных материалах и удельная тепловая нагрузка поверхности. Для того, чтобы с ростом мощности трансформатора превышение температуры стенки бака не возрастало, необходимо увеличивать поверхность бака путем применения гофрированных вертикальных поверхностей, установки радиаторов и т.д. Таким образом, конструкция бака зависит от мощности трансформатора. При выборе типа бака можно руководствоваться табл. 5.2, в которой указаны типы баков, применяемые для трансформаторов различных мощностей.
Таблица 5.2
Типы баков для трансформаторов различных мощности
Тип бака |
Вид охлаждения |
Пределы мощности трансформатора, кВА |
Бак с гладкими или гофрированными стенами |
М |
до 40 - 160 |
Бак с трубами |
М |
от 40 до 4000 |
Бак с охлаждающими радиаторами из труб |
М |
от 250 до 10000 |
Бак с охлаждающими радиаторами из труб с дутьем |
Д |
от 10000 до 63000 |
Бак с трубчатыми охладителями (с обдувом охладителей и принудительной циркуляцией масла) |
ДЦ |
от 40000 и выше |
После выбора типа бака определяются его минимальные внутренние размеры. Так как размеры активной части трансформатора заданы, то внутренние размеры бака определяются внешними габаритами активной части и минимально необходимыми изоляционными и конструкционными расстояниями от обмоток, отводов и ярма до стенок, дна и крышки бака.
Рис.5.2 . Основные размеры бака трансформатора.
На рис. 5.1 показано, как определяются минимальные размеры бака.
Из рис. 5.1 следует, что минимальная длина бака, см
,
(5.79)
где
- внешний диаметр наружной обмотки;
- расстояние между
осями стержней.
Минимальная ширина бака
,
(5.80)
Высота бака
(5.81)
;
(5.82)
где
- толщина подкладки под нижнее ярмо.
Минимальные расстояния от ярма до крышки бака в зависимости от класса напряжения обмотки ВН приведены в табл. 5.3.
Таблица 5.3 Минимальные расстояния от ярма до крышки бака
Класс напряжения, кВ |
Минимальное расстояние, см |
6 |
27,0 |
10 |
30,0 |
35 |
47,0 |
110 |
50,0 |
Расстояние
можно выбирать примерно равным сумме
.
При выборе расстояний
следует руководствоваться данными
[1,7,12], либо определять их (с некоторым
запасом) по табл. 5.4.
Таблица 5.4
Минимально-допустимые изоляционные
расстояния от обмоток до отводов
и от отводов до бака
и
в зависимости от класса напряжения
обмотки и отвода.
Испытательное напряжение, кВ |
Толщина изоляции отвода на одну сторону, см |
Расстояние до гладкой стенки бака или собственной обмотки, см |
Расстояние отвода до обмотки, см | |
Обмотки |
Отвода | |||
до 25 |
до 25 |
0 0,2 |
2,2 2,0 |
2,5 2,0 |
35 |
до 35 |
0 0,2 |
2,8 2,0 |
3,3 2,0 |
55 |
до 35 |
0 0,2 |
4,5 3,2 |
5,0 3,0 |
85 |
до 35 |
0 0,2 0,4 |
- 5,0 4,0 |
9,0 5,0 - |
230 |
до 85 |
0,4 0,6 |
4,0 3,5 |
25,0 19,0 |
230 |
230 |
2,0 |
9,5 |
10,5 |
Тепловой расчет бака сводится к определению такой эффективной охлаждающей поверхности, чтобы она обеспечивала отвод в окружающий воздух потерь в трансформаторе при заданном превышении температуры масла, обмоток и других частей. Среднее превышение температуры масла определяется предельными допустимыми величинами превышений температур обмоток, МС и верхних слоёв масла над воздухом.
Расчет ведется в следующем порядке:
1. После определения минимальных размеров бака рассчитывается среднее превышение температуры масла над температурой воздуха
,
(5.83)
- предельное
превышение температуры обмотки над
температурой воздуха;
- выбирается большее
из двух значений, подсчитанных для
обмоток ВН и НН.
2.
Определяется допустимая удельная
тепловая нагрузка бака
для гладкого, трубчатого и радиаторного
баков при естественном охлаждении (в0С)
из уравнения
;
(5.84)
для радиаторного бака с дутьем
.
(5.85)
3.
Определяется необходимая минимальная
эффективная (теплоотдающая) поверхность
бака,
,
(5.86) где
- полные потери в трансформаторе при
номинальной нагрузке, Вт.
4.Окончательно
уточняется конструкция бака и
подсчитывается его фактическая
теплоотдающая поверхность
,
а) для гладких баков
;
(5.87)
(5.88)
- вертикальная поверхность бака; для баков с гофрированными вертикальными стенками Sбг = (1,4-1,8)Sб.
(5.89)
- поверхность крышки бака;
- коэффициент,
учитывающий закрытие поверхности крышки
вводами и другой арматурой;
б) для радиаторных баков
(5.90)
где
- эффективная поверхность охлаждения
радиаторов,
.
,
где
- эффективная поверхность одного
радиатора,
;
- число радиаторов.
Для радиаторов с
трубами
5,1
см и шагом между ними 7,0 см при естественном
охлаждении
,
при дутье
.
Здесь
- полная поверхность охлаждения радиатора.
Число радиаторов
()
выбирается так, чтобы
.
В СССР широко
применялись радиаторы, изготовленные
из тех же труб(5,1
см), которые применяются для трубчатых
баков. Трубчатые радиаторы выполняются
двух типов – одинарные и двойные
(сдвоенные). Одинарный радиатор имеет
16 труб в ряду и два ряда труб, т.е. полное
число труб в нем 32. Сдвоенные радиаторы
имеют 16, 18, 20, 22 трубы в ряду, т.е. полное
число труб соответственно составляет
64, 72, 80 и 88 труб. Трубы вварены в боковые
стенки прямоугольных коллекторов –
верхнего и нижнего. У одинарных радиаторов
тубы вварены с одной стороны коллектора,
а с другой стороны вварен патрубок для
присоединения радиатора к трансформатору.
У сдвоенных радиаторов трубы вварены
с двух сторон коллектора, а патрубок
для присоединения радиатора к
трансформатору приварен с одного из
торцов коллектора.
Размеры радиаторов нормализованы. Высота радиатора имеет 10 значений и выбирается в зависимости от высоты бака трансформатора. Ширина сдвоенного радиатора составляет 71 см, а длина имеет 4 значения в зависимости от числа труб в ряду. Размещение радиаторов на баке трансформатора бывает касательным относительно стенки при применении одинарных радиаторов и радиальным при применении сдвоенных. Размещение радиаторов на баке и минимальные расстояния между ними показаны на рис. 5.3.
Рис 5.3. Минимальные расстояния между трубчатыми радиаторами.
а — радиальное расположение сдвоенных радиаторов; б — касательное расположение одинарных радиаторов; 1 — трубы; 2 — угольник снаружи труб; 3 — коллектор.
В табл.5.5 приведены
основные данные трубчатых радиаторов.
При выборе радиаторов следует учитывать,
что минимальное расстояние от дна или
от крышки бака до горизонтальной оси
ближайшего патрубка радиатора должно
быть не менее 17 см. Поэтому расстояние
между верхним и нижним патрубком должно
удовлетворят неравенству:
.
Установленные на баке сдвоенные
радиаторы вверху и внизу скрепляются
между собой отдельными полосами.
Таблица 5.5
Основные данные трубчатых радиаторов
Размер Ао, см |
Одинарный радиатор |
Двойной радиатор | ||||
|
|
|
|
|
| |
188 |
11,45 |
205 |
161 |
22,9 |
380 |
276 |
200 |
12,1 |
215 |
169 |
24,15 |
401 |
291 |
228,5 |
13,55 |
236 |
184 |
27,05 |
442 |
321 |
248,5 |
14,55 |
249 |
194 |
29,1 |
468 |
341 |
268,5 |
15,6 |
264 |
204 |
31,15 |
499 |
372 |
300 |
17,2 |
255 |
219 |
34,35 |
540 |
393 |
325 |
18,45 |
302 |
232 |
36,9 |
575 |
418 |
375 |
21,0 |
337 |
258 |
42,0 |
644 |
469 |
400 |
22,3 |
352 |
269 |
44,6 |
675 |
492 |
425 |
24,6 |
373 |
284 |
47,2 |
716 |
521 |
масса радиатора,
кг;
-масса масла в
радиаторе, кг.
5.
Учитывается среднее превышение
температуры масла по фактической
теплоотдающей поверхности бака, для
чего уточняется действительная удельная
тепловая нагрузка бака,
:
(5.91)
Затем по (5.84) или
(5.85) (в зависимости от конструкции бака)
определяется окончательное среднее
превышение температуры масла
.
6.
Рассчитывается превышение температуры
верхних слоев масла , в
:
для гладкого бака
;
(5.92)
для трубчатого и радиаторного баков
(5.93)
где
- поправка на относительное смещение
по высоте центра потерь и центра
охлаждения трансформатора, которая
определяется при помощи табл. 5.6.
Приближённо можно считать, что центр потерь находится на середине высоты активной части, а центр охлаждения – на середине длины охлаждающих труб.
Таблица 5. Определение
поправки на смещение центра потерь
(
)
|
|
0,5+0,7 |
|
0,7+0,75 |
|
0,75+0,85 |
|
Рассчитанная
величина
не должна превышать 60
,
в противном случае нужно увеличивать
поверхность охлаждения бака (высоту,
число труб или количество радиаторов).
Для радиаторных баков с естественным
охлаждением в этом случае можно применять
дутье.