Смекни!
smekni.com

Последовательный автономный резонансный инвертор с обратными диодами (стр. 6 из 7)

- коэффициент трансформации nТ=6 (п.2.12);

- действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора U2=U1/nт, U2=125.85 В;

- коэффициент мощности нагрузки cos jн=0.1366 (п.2.1);

- частота напряжения f=1500 Гц (исходные данные).

8.2 Определяем полную мощность трансформатора:

( 8.1 )

Получаем: S=182.96 кВт.

8.3 Выбираем по табл.1 и 2 из [6] магнитопровод, выполненный на основе электротехнической рулонной стали марки Э407 с толщиной листа 0.3 мм, обладающей следующими характеристиками:

- удельные потери P1,7/50=1.26 Вт/кг;

- магнитная индукция при напряженности 100 А/м, не менее В50=1.68 Тл.

8.4 Выбираем диаметр стержня магнитопровода, сечение стержня, сечение ярма и коэффициент использования площади круга, число ступеней в сечении стержня магнитопровода по табл. 3,4,5:

- диаметр стержня Dc=0.18 м;

- сечение стержня П1=0.02328 м2;

- сечение ярма П2=0.02376 м2;

- коэффициент использования площади круга Ки=0.914;

- число ступеней n=7.

8.5 Определяем индукцию в магнитопроводе при заданной частоте f:

( 8.2 )

Получаем: Вп=0.2005 Тл.

Расчёт геометрических размеров первичной обмотки трансформатора.

Определяем число витков обмотки:

( 8.3 )

где: Кз=0.96 – коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью (табл.2 [6]);

Fс – активное сечение стержня магнитопровода;

Fc=Kз×П1=0.0223.

Получаем: w1=25.3026, принимаем w1=25.

Выбираем медный провод марки ПСД с классом нагревостойкости F, рекомендуемое значение плотности тока для такого провода, согласно табл.6 [6] составляет j=2.5 А/мм2.

Определяем сечение провода первичной обмотки:

( 8.4 )

где j1=j – плотность тока в первичной обмотке;

Получаем: S1=96.92 мм2.

Выбираем по табл.7 [6] сортамента проводов провод сечением 35 мм2, имеющий размеры:

- без изоляции: a=3.55 мм; b=10 мм;

- с изоляцией : a`=4.05 мм; b`=10.5 мм.

Так как рассчитанное сечение провода (п.8.5.3) превышает выбранное сечение, наматывать обмотку будем тремя параллельными проводами выбранного сечения.

8.6 Выбираем цилиндрический многослойный тип обмотки, наматываемой плашмя, для которой рассчитываем её осевой и радиальный размеры.

Осевой размер:

( 8.5 )

где: ni=3 – число параллельных проводников в осевом направлении;

wсл=13 – число витков в одном слое обмотке (задаёмся);

bиз=b`=10.5 мм – осевой размер изолированного проводника.

Получаем: hоб=449.82 мм.

Радиальный размер обмотки:

( 8.6 )

где: nсл=2 – число слоёв обмотки;

аиз=а`=4.05 мм – радиальный размер изолированного проводника;

dсл=1 мм – толщина межслоевой изоляции.

Получаем: аоб=9.3025 мм.

8.7 Геометрические размеры вторичной обмотки трансформатора.

Находим число витков вторичной обмотки:

( 8.7 )

Получаем: w2=4.1667, принимаем w2=4.

Для вторичной обмотки выбираем медный провод марки ПСД с классом нагревостойкости F, рекомендуемое значение плотности тока для такого провода, согласно табл.6 [6] составляет j2=2.5 А/мм2.

Определяем сечение провода вторичной обмотки:

( 8.8 )

Получаем: S2=581.53 мм2.

Выбираем по табл.7 [6] сортамента проводов провод сечением 49.5 мм2, имеющий размеры:

- без изоляции: a=4.5 мм; b=11.2 мм;

- с изоляцией : a`=5 мм; b`=11.7 мм.

Так как рассчитанное сечение провода превышает выбранное сечение, наматывать обмотку будем двенадцатью параллельными проводами выбранного сечения.

Выбираем цилиндрический тип обмотки.

Осевой размер:

( 8.9 )

где: ni=12 – число параллельных проводников в осевом направлении;

wсл=2 – число витков в одном слое обмотке (задаёмся);

bиз=b`=11.7 мм – осевой размер изолированного проводника.

Получаем: hоб=429.624 мм.

Радиальный размер обмотки:

( 8.10 )

где: nсл=2 – число слоёв обмотки;

аиз=а`=5 мм – радиальный размер изолированного проводника;

dсл=1 мм – толщина межслоевой изоляции.

Получаем: аоб=11.25 мм.

8.8 Рассчитываем размеры пакетов сечения стержня магнитопровода на половину сечения стержня. Размеры пакетов стержня для числа ступеней 6 и 7 рассчитаны по табл.6 , составленной на основе табл.8 [6] и таблицам, приведённым в [9] (в ней: fi – ширина пластины, Сi – толщина пластины, d - высота сегмента). Форма поперечного сечения повторяет по размерам пакеты сечения стержня. Для улучшения прессовки ярма ярмовыми балками, более равномерного распределения давления по ширине пакетов и уменьшения веера пластин на углах пакетов в ярме объединяются два последних пакета, т.о. ярмо имеет на одну ступень меньше, чем стержень.

Таблица 6

Размеры пакетов в поперечном сечении стержня.

Число ступеней

Размеры пакетов, м

Сегмент

d, м

f1* C1

f2* C2

f3* C3

f4* C4

f5* C5

f6* C6

f7* C7

6

0,17x0,027

0,16x0,018

0,14x0,013

0,12x0,012

0,09x0,0085

0,08x0,008

0,08x0,008

0.0042

7

0,17х0,025

0,16х0,016

0,14х0,012

0,12х0,011

0,09х0,0083

0,06х0,007

0,03х0,007

0.0041

8.9 Минимальное расстояние между осями соседних стержней:

( 8.11 )

где: Dc – диаметр стержня магнитопровода;

ас1=0.01 м, ас2=0.01 м – соответственно, расстояние от стержня до обмоток w1 и w2 (табл.9 из [6]);

аоб1=9.3 мм, аоб2=11.3 мм – соответственно, радиальные размеры обмоток w1 и w2;

а12=0.01 м – расстояние между обмотками w1 и w2 (табл.9 из [6]).

Получили: lс=0.2306 м.


8.10 Рассчитываем высоту стержня:

( 8.12 )

где: h`я1=15 мм, h``я1=15 мм – расстояние от обмотки w1 до нижнего и верхнего ярма, соответственно (табл.9 [6]);

h`я2=15 мм, h``я2=15 мм - расстояние от обмотки w2 до нижнего и верхнего ярма, соответственно (табл.9 [6]);

hоб1=449.8 мм, hоб2=429.6 мм – соответственно, осевые размеры обмоток w1 и w2.

Получаем: hс1=479.8 мм, hс2=459.6 мм. Принимаем высоту стержня hс=hс1=479.8 мм.

8.11 Масса трансформатора.

Масса стержней:

(8.13)

где: n=2 – количество стержней;

Fc=0.0223 м2 – активное сечение стержня;

gст=7800 кг/ м3 – удельный вес стали.

Получаем: Gс=167.29 кг.

Масса ярм:

(8.14)

где: lя=lc-Dc=0.0506 м – расстояние между соседними стержнями;

Fяз×П2=0.0228 м – активное сечение ярма.

Получаем: Gя=17.988 кг.

Масса углов магнитопровода:

(8.15)

где hяя=0.1746 м (здесь Cя – сумма толщины всех пакетов, входящих в поперечное сечение ярма – см. табл.6).

Получили: Gy=60.8728 кг.

Масса магнитопровода:

(8.16)

Получаем: GM=246.146 кг.

Масса обмотки.

Внутренний диаметр обмотки w1:

( 8.17 )

Получаем: D`1=0.2 м.

Внешний диаметр обмотки w1:

( 8.18 )

Получаем: D``1=0.2186 м.

Масса металла обмотки:

( 8.19 )

где: gм=8360 кг/ м3 – удельный вес меди;

S`1 – сечение провода первичной обмотки без изоляции.

Получаем: G1=14.43 кг.

Масса провода обмотки w1:

( 8.20 )

где: Ку=0.04 – коэффициент увеличения массы провода за счёт изоляции (табл.10 из [6]).

Получаем: Gоб1=15 кг.

Масса обмотки w2.

Внутренний диаметр обмотки w2: