ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 149
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАСЧЕТА
2. ВЫБОР МАГНИТОПРОВОДА ТРАНСФОРМАТОРА
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВИТКОВ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА
4. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В СТАЛИ И ТОКА НАМАГНИЧИВАНИЯТРАНСФОРМАТОРА
5. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА
6. ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРА НА НАГРЕВАНИЕ
7. ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И КПД ТРАНСФОРМАТОРА
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА
9. ВЫВОДЫ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА.СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
10. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРА
11. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА
Пример оформления текстового документа по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД
6. ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРА НА НАГРЕВАНИЕ
В трансформаторах, питающихся от сети 50–400 Гц, максимально нагретая область, как правило, находится внутри катушки, а между сердечником и обмотками имеется достаточный тепловой обмен.
Превышение температуры этой области трансформатора над температурой окружающей среды можно определить по упрощенной формуле
Рм + Рст
Qmах = + Q , (6.1)
(Sобм + Sсер)
где Рм – суммарные потери в меди обмоток, Вт; Рст– суммарные потери в стали сердечника, Вт; =13·10-4 Вт/(см2·град) – удельный коэффициент теплопередачи; Sобм – открытая поверхность обмоток трансформатора, см2 (табл.6.1); Sсер – открытая поверхность сердечника трансформатора, см2 (табл. 6.1); Q = 510 0С – перепад температуры от внутренних слоев обмоток к наружным.
Таблица 6.1
К определению открытой поверхности сердечника и обмотки
Наименование параметра | Броневой трансформатор | Стержневой трансформатор | ||
пластинчатый | ленточный | пластинчатый | ленточный | |
Средняя длина витков lв, см | 2(а + b + 2с) | 2(а + b +с) | ||
Поверхность охлаждения сердечника Sсер, см2 | 2(а+b)(а+2с+h)+ + 4а(b+а/2) | 2(а+b)( h +2с+ а)+ +а(b+а/2) | 2c(2а+ b)+ +8а(а+ b) | 2c(2а+b)+ +2а(а+b) |
Поверхность охлаждения катушки Sобм,см2 | 2h(а+4с) + 2сlв | 2h(2а+b+3с) + 2сlв |
Тогда максимальную температуру обмотки, 0С, определяют как
Qmах = Qmах + Q0, где Q0 – температура окружающей cреды. (6.2)
При расчете с заданным ограничением по превышению температуры Qmах не должна превышать допустимой для заданного класса изоляции (Qmах 105 0C при классе А, Qmах 130 0C при классе В), а при расчете на заданное падение напряжения максимальная температура может быть меньше 105 0C.
Если максимальная температура Qmах оказалась меньше 95 0С при , находящемся в рекомендованных пределах, необходимо увеличить в одинаковом отношении плотность тока в обмотках и индукцию в сердечнике, а при Qmах больше 105 0С – уменьшить плотность тока и магнитную индукцию. В обоих случаях требуется подобрать новый сердечник.
7. ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И КПД ТРАНСФОРМАТОРА
Активные сопротивления обмоток трансформатора определяют по формулам
Рм1 Рм2 Рм3
r1= ; r2= ; r3= ; (7.1)
12 22 32
где r1, r2, r3 – активные сопротивления обмоток трансформатора, Ом; Рм1, Рм2, Рм3 – потери в меди соответствующих обмоток трансформатора, Вт.
Сопротивления вторичных обмоток, приведенные к первичной определяют как
(7.2)
где r’2 и r’3 – приведенные сопротивления вторичных обмоток трансформатора, Ом.
Индуктивные сопротивления обмоток в трансформаторе малой мощности при частоте 50 Гц составляют 10–15% от активного сопротивления. Однако при расчете на повышенную частоту эти сопротивления сопоставимы с активными и во избежание существенных неточностей в расчете их небходимо учитывать.
Относительные индуктивные сопротивления рассеяния обмоток
7,9 W1 110-6 Sрi
xi= , (7.3)
Eв hо
где – частота, Гц; w1 – число витков первичной обмотки трансформатора; 1 – номинальный ток первичной обмотки, А; Eв – ЭДС одного витка, В; Sрi– площадь канала рассеяния i-й обмотки трансформатора, м2; hо – высота обмотки, м.
При размещении обмоток в порядке 1–2–3 приближенные значения площадей каналов рассеяния обмоток трансформатора определяют по выражениям:
1 12
Sр1= lw1 + l12 ;
3 2
12 2 23
Sр2= l12 + lw2(1 + 2 + 32) + l23 32 ;
2 3 2
23 3
Sр3= l23 32 + lw3 32 , (7.4)
2 3
где lw1, lw2, lw3 – средние длины витков соответствующих обмоток трансформатора, м; 12,23 – толщины межобмоточной изоляции, м;
l12= 0,5 (lw1 + lw2) ; l23= 0,5 (lw2 + lw3); (7.5)
2, 3 – относительные приведенные токи во вторичных обмотках;
2‘ 3‘ W2 W3
2 = ; 3 = ; 2‘ =2 ; 3‘ =3 . (7.6)
1 1 W1 W1
’2, ’3 – приведенные значения токов во вторичных обмотках.
При размещении обмоток в порядке 2–1–3 для определения площадей каналов рассеяния соответствующих обмоток трансформатора следует воспользоваться формулами:
1 12 1 13
Sр1= 2 l12 (2 + ) + 3 l13 (3 + ) ; (7.7)
3 2 3 2
2 12 3 13
Sр2= lw2 + l12 ; Sр3= lw3 + l13; (7.8)
3 2 3 2
l13= 0,5 (lw1 + lw3), (7.9)
где 12, 13 – толщины межобмоточной изоляции между соответствующими обмотками трансформатора, м.
Падение напряжения на обмотках трансформатора в относительных единицах определяют по формулам:
1 r1 1r2’ 1 r3’
Uа1= ;
Uа2= ; Uа3= ; (7.10)
U1 U1 U1
Uр1= x1 ; Uр2= x2 ; Uр3= x3, (7.11)
U1= ; U2= ; (7.12)
U3= . (7.13)
Полные падения напряжения на вторичных обмотках трансформатора в относительных единицах определяют по формулам:
2’
U12= Uа1 cos 1 + Up1 sin 1 + ( Uа2 cos 2 + Up2 sin 2); (7.14)
1
3’
U13= U
а1 cos 1 + Up1 sin 1 + ( Uа3 cos 3 + Up3 sin 3); (7.15)
1
где cos 1, cos 2, cos 3 – коэффициенты мощности соответствующих обмоток трансформатора.
Если полученные значения U12, %, и U13, %, при расчетном ограничении по падению напряжения отличаются от заданных более чем на 2%, то необходимо при частоте 50, 75 Гц уменьшить плотность тока в обмотках и повторить расчет, начиная с формулы (2.1).
В трансформаторах на 400 Гц, наряду с уменьшением плотности тока, необходимо увеличить высоту сердечника и уменьшить ширину при неизменной площади окна, повторив расчет, начиная с формулы (2.3).
Действительные напряжения на вторичных обмотках трансформатора
W2 W3
U2= U1(1- U12); U3= U1(1- U13). (7.16)
W1 W1
Если напряжения вторичных обмоток трансформатора существенно отличаются от заданных, то следует уточнить число витков вторичных обмоток по выражениям:
U2 - U2зад U3 - U3зад
W2у= W2 - ; W3у= W3 - , (7.17)
Еw Еw
оставив число витков первичной обмотки неизменным, и с учетом новых значений W2у и W3у внести уточнения в расчеты, начиная с разд. 4.
Р2 + Р3
= 100, (7.18)
Р2 + Р3 + Рм + Рст
где Р2=S2 cos2 и Р3=S3 cos3 – активные мощности нагрузок во вторичных обмотках трансформатора, Вт.