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.