Стержньовий трансформатор з повітряним охолодженням
Поняття трансформатора, як пристрою, що перетворює змінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги. Особливості конструкції та її застосування однофазних та трьохфазних трансформаторів. Броньовий трансформатор з повітряним охолодженням.
| Рубрика | Физика и энергетика |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 26.12.2012 |
| Размер файла | 75,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Зміст
Вступ
1. Розрахунок стержньового трансформатора з повітряним охолодженням
2. Розрахунок броньового трансформатора з повітряним охолодженням
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Трансформатори є невід'ємними елементами багатьох електричних пристроїв і застосовуються в різних галузях електроніки, зокрема в галузі енергозабезпечення. З їх допомогою здійснюється перетворення змінного струму. Цей статичний пристрій, перетворює змінний струм однієї напруги в перемінний струм іншої напруги, але такої ж частоти.
Частини трансформатора, які забезпечують процес перетворення енергії, - магнітопровід й обмотки - називають його активними частинами. А трансформатори великої потужності до того ж мають систему охолодження. Частина магнітопровода, на якій розміщені обмотки, називається стержнем, а частина, яка замикає магнітопровід- сердечником.
В залежності від особливостей конструкції та застосування трансформатори поділяють на силові, зварювальні, вимірювальні та спеціальні.
За кількістю фаз трансформатори бувають однофазні та трьохфазні. А за типом магнітопровода трансформатори розподіляються на броньові, стержневі, кільцеві.
Сердечники бувають броньові із Ш-подібних пластин (обмотки розміщені на середньому стержні) і стержньові з П-подібних пластин (обмотки розміщені на одному або на двох стержнях порівну). Останнім часом застосовують сердечники, які виготовляють із плоскої стрічки - стрічкові.
Сьогодні промисловість випускає різноманітні трансформатори потужністю від кількох вольт-ампер до кількох сотень мегавольт-ампер, на напругу від часточок вольта до сотень кіловольт, на струми до декількох десятків кіло ампер, на частоти до сотень тисяч герц, а також ряд спеціальних трансформаторів (імпульсні, з регульованою напругою, зі стабілізованою).
Для розрахунку маємо слідуючі дані:
Таблиця1 - Таблиця вихідних даних:
|
№ |
,ВА |
, В |
, В |
,% |
,% |
, Гц |
Розрахункові умови |
||
|
142 |
180 |
110 |
6 |
9 |
10 |
50 |
0,8 |
Мінімум маси |
1. Розрахунок стержневого трансформатора з повітряним охолодженням
Для початку потрібно підібрати конструктивні розміри магнітопровода та марку електротехнічної сталі. Основні номінальні характеристики електротехнічної сталі (питомі втрати і магнітна індукція) обраної мною марки 1212 видно з таблиці 2.
Таблиця 2 - Таблиця питомих втрат в електротехнічній сталі в залежності від товщини та їх значення магнітної індукції:
|
Марка сталі |
Товщина, мм |
Питомі втрати, Вт/кг, не більш |
Магнітна індукція В, Тл, при |
|
|
1212 |
0, 5 |
3,1 |
1,5 |
Підібрані середні значення слідуючі: ККД: ;
Коефіцієнт заповнення сталі: ;
Коефіцієнт заповнення вікна: ;
Товщина стінки каркаса: ;
Щільність струму: ;
Повітряний зазор: Дp=0,5 мм;
Коефіцієнт магнітної індукції: .
=180*0,9=162 В*А
За допомогою формули SP =S1 =180 знаходжу Sст*Sок:
За результатом даного обчислення обираю стрічковий магнітопровід типу ПЛР25х25, конструктивні розміри якого відображені в таблиці 3.
Таблиця 3- Конструктивні розміри стрічкового магнітопроводу типу ПЛР25х25:
|
Типорозмір магнітопровода |
а, мм |
b, мм |
с, мм |
А,мм |
Н,мм |
h,мм |
Масса, г, не більш |
||
|
ПЛР25х25 |
25 |
25 |
28 |
78 |
150 |
100 |
25 |
- |
Для того щоб знайти масу магнітопроводу скористаємося: с=0,0082 г/см3-густина матеріалу, V-об.єм:
V=2*Н*b*a+c*b(H-h)=2*15*2,5*2,5+2,8*2,5*(15-10)=222,5 см3
m=с*V=0,0082*222,5=1,825 кг
Sct*Soc=a*b*c*h=2,5*2,5*2,8*10=175cм4
Далі обчислюю струми в первинній обмотці:
I1=S1/U1=180/110=1,636 A
Та вторинній обмотці:
I2=S2/U2=162/6=27 A
Активна потужність трансформатора становить:
За результатами слідуючих обчислень маю ЕРС в первинній і вторинній обмотках:
;
.
Далі обчислюємо ЕРС одного витка:
Sct=a*b=2,5*2,5=6,25 cм2
Е1vit=4.44*f*Bм*Sст*10-4*Кст=4.44*50*2,121*6,25*10-4*0,9=0,265 В
Кількість витків в первинній і вторинній обмотках становить:
W1=E1/E1vit =100,1/0,265=378
W2=E2/E1vit =6,6/0,265=25
Bираховую площу перерізу:
g1= I1/j*1,15=1,636/2,63*1,15=0,541 мм2;
g2= I2/j*0,85=27/2,63*0,85=12,078 мм2
Мінімальний діаметр проводів первинної та вторинної обмоток становить:
Отримані значення діаметрів проводів підведу до їх номінальних значень та для кожної обмотки трансформатора визначаю відповідну марку провода, діаметр, масу 1 метра довжини:
Таблиця 4:
|
Обмотка |
Номінальний діаметр проводу по міді, мм |
Маса одного метра мідного провода, г |
Марка провода |
Найбільший зовнішній діаметр проводу, мм |
|
|
1 |
dn1=0,83 |
4,81 |
ПСДК |
dp1=1,10 |
|
|
2 |
dn2=4,10 |
117 |
ПСДК |
dp2=4,47 |
Вираховую справжню щільність струму в первинній і вторинній обмотках. За результатами обрахунків маю:
j1=I1*4/р*dn12=1636*4/ р*0,832=3,024 A
j2 =I2*4/р*dn22=27*4/ р*4,102=2,045 A
Кількість витків в одному шарі:
N1= (h*10-2*hk-2*Дp)/dp1=(10*10-2*3-2*0,5)/1,10=85
N2=( h*10-2*hk-2*Дp)/dp2=(10*10-2*3-2*0,5)/4,47=21
Кількість шарів:
K1= W1/ 2*N1 = 378/2*85=3
K2= W2/2* N2 = 25/2*21=1
Далі рахую товщину первинної:
б1= dp1* K1+( K1-1)* bmc1+ 2*bmo=1,10*3+(3-1)*0,09+2*0,4=4,28 мм
І вторинної обмоток:
б2= dp2* K2+( K2-1)* bmc2+ bvn=4,47*1+(1-1)*0,4+0,4=4,87 мм
Де bmc1=0,09 мм- міжшарова ізоляція в первинній обмотці,
bmc2=0,4 мм- міжшарова ізоляція в вторинній обмотці,
bmo= bmc1=0,4 мм- між оболонкова ізоляція,
bvn= bmc2=0,4 мм- зовнішня ізоляція.
Отже зазор між обмотками становить:
Д= c*10-2*( hk+Дp+б1+б2)=2,8*10-2(3+0,5+5,51+3,59)=2,8 мм
Середня лінія витка первинної обмотки дорівнює:
Lcp1=(20*a+20*b+4*Дp+2*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*2,5+4*0,5+2*4,28+4*3)/1000=0,123 м
Середня лінія витка вторинної обмотки дорівнює:
Lcp2=(20*a+20*b+4*Дp+2*б2+4*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*2,5+4*0,5+2*4,87+4*4,28+4*3)/1000=0,141 м
Наступним кроком рахуємо вагу міді трансформатора:
Gm1= Lcp1*W1*m1/1000=0,123*378*4,81/1000=0,223кг;
Gm2= Lcp2*W2*m2/1000=0,141*25*117/1000=0,412 кг;
Та загальну вагу міді:
Gm= Gm1 + Gm2=0,223+0,412=0,635 кг
Підставляю отримані вище значення у формулу й обчислюю втрати потужності в обмотках:
А втрати потужності в сталі маю такими (Pyd=3,1 Вт): Gct=m.
Pct=Pyd*Gct=3,1*1,825=5,656
Відомо,що при частоті 50 Гц відношення втрат у міді до втрат у сталі повинно бути в межах від 1.2 до 2.5. Отже:
Pm / Pct.=9,967 / 5,656=1,762
А при розрахунку мінімуму маси відношення маси сталі до маси міді повинно лежати в межах від 2 до 3. Тому:
Gct / Gm=1,825/0,635=2,874
ККД буде слідуючим:
з1=P2*100/(P2+Pm+Pct)=129,6*100/(129,6+9,967+5,656)=89,242
Наступний крок - визначення опору проводів: - питомий опір міді:
Проаналізуємо однофазний стержньовий трансформатор - зображені дві проекції трансформатора з поздовжнім і поперечним перерізом, яких вказані основні розміри сердечника обмоток, міжобмоточної ізоляції і каркаса котушок.
2. Розрахунок броньового трансформатора з повітряним охолодженням
Спочатку обираю конструктивні розміри магнітопровода і марку електротехнічної сталі - 1512. Основні номінальні характеристики відображені в таблиці 5.
Таблиця 5 - Основні номінальні характеристики даної електротехнічної сталі:
|
Марка сталі |
Товщина, мм |
Питомі втрати, Вт/кг, не більш |
Магнітна індукція В, Тл, при |
|
|
1512 |
0,5 |
3,1 |
1,29 |
Підбираю такі середні значення:
Коефіцієнт корисної дії: ;
Коефіцієнт заповнення сталі: ;
Коефіцієнт заповнення вікна: ;
Товщина стінки каркаса: ;
Щільність струму: ;
Коефіцієнт магнітної індукції:
За допомогою формули, зазначеної нижче знаходжу співвідношення Sст та Sок
Виходячи з отриманого значення обираю броньовий магнітопровід стрічкового типу ШЛ 25х40.
Таблиця 6 - Конструктивні розміри броньового стрічкового трансформатора типу ШЛ 25х40:
|
Тип магнітопровода |
а, мм |
b, мм |
с, мм |
h,мм |
Маса, г, не більше |
||
|
ШЛ 25х40 |
25 |
40 |
25 |
6,25 |
12,5 |
1470 |
Sct*Soc=a*b*c*h=2,5*4*2,5*6,25=156,25 cм4
Далі обчислюю струми в первинній обмотці:
I1=S1/U1=180/110=1,636 A
Та вторинній обмотці:
I2=S2/U2=162/6=27 A
Активна потужність трансформатора становить:
За результатами слідуючих обчислень маю ЕРС в первинній і вторинній обмотках:
;
.
За наведеною нижче формулою визначаю ЕДС одного витка:
Sct=a*b=2,5*4=10cм2
Е1vit=4.44*f*Bм*Sст*10-4*Кст=4.44*50*1,824*10*10-4*0,96=0,389 В
Кількість витків в обох обмотках слідуюча:
W1=E1/E1vit =100,1/0,389=258
W2=E2/E1vit =6,6/0,389=17
Наступний крок - обрахунок площі перерізу і діаметра проводів обмоток. Маємо:
g1= I1/j*1,15=1,636/2,79*1,15=0,51 мм2;
g2= I2/j*0,85=27/2,79*0,85=11,385 мм2
Отримані значення діаметрів проводів підведу до їх номінальних значень та для кожної обмотки трансформатора визначаю відповідну марку провода, діаметр, масу 1 метра довжини:
Таблиця 7:
|
Обмотка |
Номінальний діаметр проводу по міді, мм |
Маса одного метра мідного провода, г |
Марка провода |
Найбільший зовнішній діаметр проводу, мм |
|
|
1 |
dn1=0,83 |
4,81 |
ПСДК |
dp1=1,10 |
|
|
2 |
dn2=4,10 |
117 |
ПСДК |
dp2=4,47 |
Реальна щільність струму в обмотках:
j1=I1*4/р*dn12=1,636*4/ р*0,832=3,024 A
j2 =I2*4/р*dn22=27*4/ р*4,102=2,045 A
Визначаємо кількість витків в одному шарі:
N1= (h*10-2*hk-2*Дp)/dp1=(6,25*10-2*3-2*0,5)/1,10=51
N2=( h*10-2*hk-2*Дp)/dp2=(6,25*10-2*3-2*0,5)/4,47=13
Кількість шарів:
K1= W1/ N1 = 258/51=6
K2= W2/ N2 = 17/13=2
Далі рахую товщину первинної:
б1= dp1* K1+( K1-1)* bmc1+ 2*bmo=1,10*6+(6-1)*0,09+2*0,24=7,53 мм
І вторинної обмоток:
б2= dp2* K2+( K2-1)* bmc2+ bvn=4,47*2+(2-1)*0,24+0,24=9,42мм
Де bmc1=0,09 мм- міжшарова ізоляція в первинній обмотці, bmc2=0,24 мм- міжшарова ізоляція в вторинній обмотці, bmo= bmc1=0,24 мм- між оболонкова ізоляція, bvn= bmc2=0,24 мм- зовнішня ізоляція.
Отже, зазор між обмоткой та магнітопроводом становить:
Д= c*10- ( hk+2*Дp+б1+б2)=2,5*10-(3+2*0,5+7,53+9,42)=4,05 мм
Середня лінія витка первинної обмотки дорівнює:
Lcp1=(20*a+20*b+4*Дp+2*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*4+4*0,5+2*7,53+4*3)/1000=0,159 м
Середня лінія витка вторинної обмотки дорівнює:
Lcp2=(20*a+20*b+4*Дp+2*б2+4*б1+4*hk)/1000=(20*2,5+20*4+4*0,5+2*9,42+4*7,53+4*3)/1000=0,193 м
Наступним кроком рахуємо вагу міді трансформатора:
Gm1= Lcp1*W1*m1/1000=0,159*258*4,81/1000=0,197 кг;
Gm2= Lcp2*W2*m2/1000=0,193*17*117/1000=0,384 кг;
Та загальну вагу міді:
Gm= Gm1 + Gm2=0,197+0,384=0,581 кг
Підставляю отримані вище значення у формулу й обчислюю втрати потужності в обмотках:
;
А втрати потужності в сталі маю такими(Pyd=3,1): Gct=m
Pct=Pyd*Gct=3,1*1,470=4,557 Вт
Відомо,що при частоті 50 Гц відношення втрат у міді до втрат у сталі повинно бути в межах від 1.2 до 2.5. Отже:
Pm / Pct=9,039 / 4,557=1,983
А при розрахунку мінімуму маси відношення маси сталі до маси міді повинно лежати в межах від 2 до 3. Тому:
Gct / Gm=1,470 / 0,581=2,529
ККД буде слідуючим:
з1=P2*100/(P2+Pm+Pct)=129,6*100/(129,6+9,039+4,557)=90,506
Наступний крок - визначення опору проводів: - питомий опір міді:
Результати розрахунку стержньового і броньового трансформатора заношу до таблиці 8.
Таблиця 8 - Результати розрахунку:
|
№ |
Дані розрахунку |
Тип магнітопроводу |
||
|
Броньовий |
Стержневий стрічковий |
|||
|
1 |
180 |
180 |
||
|
2 |
162 |
162 |
||
|
3 |
1,29 |
1,5 |
||
|
4 |
1,636 |
1,636 |
||
|
5 |
27 |
27 |
||
|
6 |
258 |
378 |
||
|
7 |
17 |
25 |
||
|
8 |
0,806 |
0,83 |
||
|
9 |
3,807 |
3,921 |
||
|
10 |
0,581 |
0,635 |
||
|
11 |
1,470 |
1,825 |
||
|
12 |
9,039 |
9,967 |
||
|
13 |
4,557 |
5,656 |
||
|
14 |
1,983 |
1,762 |
||
|
15 |
2,529 |
2,874 |
||
|
16 |
90,506 |
89,242 |
||
|
17 |
1,289 |
1,456 |
||
|
18 |
0,004 |
0,005 |
Висновок
Стержневий і броньовий - основні види трансформаторів, що експлуатуються на залізниці. Тому в цій курсовій роботі були здійснені розрахунки цих трансформаторів. трансформатор струм напруга
Мета даної роботи - освоїти методику оптимального проектування однофазних трансформаторів, тобто вибирати основні електричні і конструктивні параметри трансформатора: марку сталі сердечника, тип магнітопровода, магнітну індукцію, конструкцію. За даними розрахунків були накреслені дві проекції трансформатора із поздовжнім й поперечним перерізами, на яких вказані основні розміри сердечника обмоток, між обмотувальної ізоляції і каркасу котушок.
Використана література
1. Методические указания № 1011.
2. Бабаев М. М., Кустов Г.М., Светличный В. И. Методические указания к выполнению курсового проекта по электрическим машинам для студентов специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». - Часть 1: Расчет трансформаторов рельсовых цепей магистральных железных дорог. - Харьков, 1987.
3. Токарев Б.Ф. Электрические машины: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1990.-624 с.: ил. ISBN 5-283-00595-Х
4. Конспект лекцій.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Розрахунок стержневого трансформатора з повітряним охолодженням. Визначення параметрів і маси магнітопроводу, значення струму в обмотках, його активної потужності. Особливості очислення параметрів броньового трансформатора, його конструктивних розмірів.
контрольная работа [81,7 K], добавлен 21.03.2013Побудова та принцип дії однофазного трансформатору. Визначення напруги на затисках вторинної обмотки та кількості її витків. Фізичні явища і процеси в елементах конструкції. Трифазний силовий трансформатор та вимірювальний трансформатор напруги.
лекция [113,8 K], добавлен 25.02.2011Вивчення конструкції трансформатора та його паспорту. Дослідження методики виконання маркування виводів фазних обмоток. Визначення індукції у стрижні трансформатора, обмоток вищої і нижчої напруги. Розрахунок напруги та числа витків додаткової обмотки.
лабораторная работа [127,5 K], добавлен 28.08.2015Прилад для перетворення напруги і сили змінного струму (трансформатор), його застосування в електромережах. Поняття коефіцієнту трансформації. Класичний резонансний трансформатор, що виробляє високу напругу при високій частоті (трансформатор Тесли).
презентация [1,7 M], добавлен 13.12.2012Основи функціонування схем випрямлення та множення напруги. Особливості однофазних випрямлячів змінного струму високої напруги. Випробувальні трансформатори та методи випробування ізоляції напругою промислової частоти. Дефекти штирьових ізоляторів.
методичка [305,0 K], добавлен 19.01.2012Несправності блоків живлення, методи їх усунення. Вимір напруг всередині блоку. Перевірка резисторів, діодів. Електромеханічні вимірювальні перетворювачі. Вимірювальні трансформатори струму та напруги, їх класифікація та метрологічні характеристики.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 27.07.2015Розрахунок параметрів схеми заміщення трансформатора, напруги короткого замикання, зміни вторинної напруги та побудова векторної діаграми. Дослідження паралельної роботи двох трансформаторів однакової потужності з різними коефіцієнтами трансформації.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.08.2011Схема з’єднання трансформаторів струму з реле. Захист від перевантаження; однофазних замикань на землю. Захист конденсаторних установок. Визначення максимальних робочих струмів та коефіцієнта чутливості. Перевірка трансформаторів на 10 відсоткову похибку.
курсовая работа [6,2 M], добавлен 02.04.2013Обґрунтування роду струму й напруги, схеми зовнішнього й внутрішнього електропостачання трансформаторної підстанції. Розрахунок електричних навантажень. Визначення числа й потужності цехових трансформаторів і підстанції. Вибір марки й перетину кабелів.
курсовая работа [490,9 K], добавлен 23.11.2010Розроблення конфігурацій електричних мереж. Розрахунок струмів та напруг на ділянках без урахування втрат та вибір проводів для схем. Особливість вибору трансформаторів. Визначення потужності та падіння напруги на ділянках мережі для схем А і Б.
курсовая работа [4,9 M], добавлен 17.12.2021


