Низкого напряжения:


Высокого напряжения:


Толщина обмоток.
Низкого напряжения:

где
– толщина межслойной изоляции, ([2], с. 190, табл. 4.8);

Высокого напряжения:


3.6 Радиальное расстояние между обмотками:
,
где
толщина охладительного канала между стержнем и катушкой низкого напряжения,
([2], с. 203, табл. 4.16);
толщина охладительного канала между катушками низкого и высокого напряжения,
([2], с. 202, табл. 4.15).

Расстояние между обмотками на стержнях входит в пределы
мм.
Вес меди обмоток.
Расчет для круглого сечения стержня.
Вес меди обмоток низкого напряжения:

где
– удельный вес меди.
Длина среднего витка обмотки низкого напряжения:



Вес меди обмоток высокого напряжения:

Длина среднего витка обмотки высокого напряжения:



3.7.2 Общий вес меди обмоток:

где
число фаз трансформатора;

Вес стали сердечника.
Вес стержней:

где
– удельный вес стали.

Вес ярм:




Общий вес стали:


3.9 Отношение весов (проверка):



4 Определение параметров рассчитанного трансформатора
4.1. Потери в активных материалах.
4.1.1 Потери в меди обмоток:

где
удельные потери в меди;

4.1.2 Потери в стали:

где
удельные потери в стали, зависящие от ее марки;

4.1.3 Отношение потерь (проверка):


4.2 Напряжение короткого замыкания:
4.2.1 Активная составляющая:


4.2.2 Реактивная составляющая:

4.2.2.1 Уточнение
при круглом сечении стержня:

Диаметр осевого канала между обмотками:



4.2.2.2 Уточнение
и
:





4.2.3 Напряжение короткого замыкания:


4.3 Относительное изменение напряжения:


Ток холостого хода.
4.4.1 Активная составляющая:


4.4.2 Индуктивная составляющая:

где
намагничивающий ток;

где
и
магнитная напряженность в стержне и ярме, определяется из кривых намагничивания стали ([1], с. 15, рис. В-1);
;
зазор на стыке;
число стыков;
– магнитная проницаемость воздуха;
при значениях максимальной индукции 


Полный ток холостого хода трансформатора:


4.5 Коэффициент полезного действия:
при 


Расхождение с заданным КПД не превышает 5%.

5 Построение векторных диаграмм
Опыт короткого замыкания
Напряжения короткого замыкания:
;
;
;
|
.



5.2 Работа трансформатора на нагрузку
Упрощенная векторная диаграмма строится по заданным U 1, I 1, cosφ2, параметрам треугольника короткого замыкания Uк, Uк.а., Uк.р..
Проводим окружность радиусом U 1, затем из точки О проводим луч
под углом φ2 к оси ординат. Треугольник к. з. пристраиваем к оси абсцисс (треугольник
). Затем сторону этого треугольника
переносим параллельно самой себе так, чтобы один ее конец касался окружности U 1 (точка А), а другой – луча
(точка С). Тогда проведя ОА, получаем вектор
, а отрезок ОС дает вектор
.
|

![]() |
Список использованной литературы
1. Вольдек, А. И. Электрические машины. – Л., Энергия, 1978.
2. Тихомиров, П. М. Расчет трансформаторов: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 528 с.: ил.
