Смекни!
smekni.com

Проектирование силового трехфазного трансформатора (стр. 5 из 7)

lотв2 = 7,5·l2 = 7,5 1,41 = 10,58 м


6.3.2. Масса отводов ВН: (при плотности меди отводов g = 2700 кг/м3)

Gотв2 = lотв2·Потв2·g = 10,58·65,6·10-6·2700 = 1,87 кг

Потери в отводах ВН:

(при k = 12,75)

Ротв.2= k J 22·Gотв2 = 12,75·10-12·1,582·1012·1,87 =59,5 Вт

6.4. Потери в стенках бака и других элементах конструкции до выяснения размеров бака определяем приближённо, по (7-25) и таблице (7-1):

Рб = 10kS = 10·0,04·6300 = 2520 Вт

k = 0,04

6.5. Полные потери короткого замыкания:

Рк = Росн1·kд1 + ΣРосн2·kд2 + Ротв1 + Ротв2 + Рб;

Рк = 15908·1,128 + 16567·1,11 + 2769·1,11 + 4790·1,13 + 1187·1,07+

+ 322+59,5 + 2520 = 48991 Вт,

или

% заданного значения

6.6. Напряжение короткого замыкания рассчитывается согласно параграфу 7.2:

Активная составляющая:

uа =

=
= 0,78 %

Реактивная составляющая:

где: f = 50 Гц, S´= 2100 кВА,

;

м

,

%

Напряжение короткого замыкания:

uк =

%

или

% заданного значения

6.7. Установившийся ток короткого замыкания на обмотке ВН:

Sk = 2500·103

6.8. Мгновенное максимальное значение тока короткого замыкания:

iк.max = 1,41kmax ·Iк.у.;

при Uр/Ua = 7,13/0,74 = 9,64 по таблице 7-3 кmax·

= 2,43

iк.max = 2,43·1280 = 3110 А

6.9. Радиальная сила:

Fp = 0,628·(iк.max ·w)2·b·kp·10-6 = 0,628·(3110·694)2·1,14·0,96· 10-6 =

=3202000 Н

6.10. Среднее сжимающее напряжение в проводах обмотки НН:

МПа

6.11. Среднее растягивающее напряжение в проводах обмотки ВН:

МПа

6.12. Осевые силы:

Н

;

lх = 246 мм

m = 4


После установления размеров бака l” = 260 мм

мм

Н

6.13. Максимальные сжимающие силы в обмотках

Fсж1 = Fос´ + Fос´´ = 78900+789000 = 867900 Н

Fсж2 = Fос´´ - Fос´ = 789000 - 78900= 710100 Н

Наибольшая сжимающая сила наблюдается в середине высоты обмотки НН, где Fсж1 = 867900 Н

6.14. Напряжение сжатия на междувитковых прокладках

;

n = 24 – число прокладок по окружности обмотки;

а = 48,8·10-3м – радиальный размер обмотки НН;

b = 40·10-3м – ширина прокладки.

Мпа,

что ниже допустимого значения 20 МПа

6.15. Температура обмотки через tк = 4 сек. после возникновения короткого замыкания по (7-54):


°С

По таблице (7-5) допустимая температура 200 °С

Время достижения температуры 200 °С для обмоток
c.

7. Расчёт магнитной системы трансформатора

Определение размеров магнитной системы и массы стали по параграфу 8-1.

Принята конструкция трёхфазной плоской шихтованной магнитной системы, собираемой из пластин холоднокатаной текстурованной стали марки 3405, толщиной 0,35 мм по рис 4.

Способ прессовки стержней – бандажами из стеклоленты ярма прессуются балками, стянутыми стальными бандажами. Обмотки прессуются прессующими кольцами.

Сечение стержня с 9-ю ступенями без прессующей пластины, размеры пакетов по таблице 8-4. Сечение ярма повторяет сечение стержня, три последних пакета ярма объединены в один с шириной пластины 195 мм и толщиной 25 мм; в ярме 7 ступеней. В стержне и ярме 1 продольный канал шириной 3 мм

7.1. Размеры пакетов в одной половине сечения стержня при 9 ступенях:

Номер пакета Ширина пакета, мм Толщина пакета, мм
1 350 42
2 325 35
3 295 26
4 270 16
5 250 10
6 230 9
7 195 13
8 155 9
9 135 7

7.2. По табл. 8-7:

Полное сечение стержня: Пф.с = 929,2 см2;

Активное сечение: Пс = kз·Пф.с = 0,96·929,2 = 892 см2

7.3. Размеры пакетов ярма:

Номер пакета Ширина пакета, мм Толщина пакета, мм
1 350 42
2 325 35
3 295 26
4 270 16
5 250 10
6 230 9
7 195 29

7.4. Полное сечение ярма по таблице (8-7): Пф.я = 948,8 см2;

Активное сечение ярма: Пя = kз·Пф.я= 0,96·948,8 = 911 см2

7.5. Ширина ярма:

мм

7.6. Длина стержня при наличии нажимного кольца

lс = [l+(l0´+ l0´´)]·10-3= [1420+75+120]·10-3 = 1,615 ≈ 1,62 м


7.7. Расстояние между осями соседних стержней:

С = D2´´ + a22 = 0,6795 + 0,03 = 0,7095 м

7.8. Объём стали угла магнитной системы по таблице 8-7;

Vу= 27944 см3 – объём угла магнитной системы

7.9. Масса стали угла магнитной системы

кг, где

= 7650 кг/м3 – плотность холоднокатаной стали.

7.10. Масса стали стержней в пределах окна магнитной системы:

Gс´ = с·Пс·lc·

= 3·892·10-4·1,615·7650 = 3306 кг

7.11. Масса стали в местах стыка пакетов стержней ярма:

Gс´´= с·(Пс·а·gст·10-3Gу) = 3 (892·10-4·350·7650·10-3 – 205,2) = 101 кг

7.12. Масса стали стержней:

Gс = Gс´ + Gс´´= 3306 + 101 = 3407 кг;

7.13. Масса стали в ярмах:

Gя´ = 2·(с - 1) ·С·Пс·gст=2· (3 - 1) ·0,7095·911·10-4·7650 = 1978 кг;

Gя´´ = 2·Gу=2·205,2 = 410,4 кг;

Gя=Gя´ + Gя´´ = 1978 + 410,4 = 2388,4 кг


7.14. Общая масса стали:

Gст = Gя + Gс= 3407 + 2388,4 = 5795 кг

8. Расчёт потерь холостого хода.

Расчёт потерь холостого хода производим по параграфу 8.2

8.1. Индукция в стержне:

Вс =

=
=1,47 Тл

8.2. Индукция в ярме:

Вя =

=
=1,44 Тл

8.3. Индукция на косом стыке

Вкос. =

=
= 1,04 Тл

Площади немагнитных зазоров на прямом стыке на среднем стержне равны соответственно активным сечениям стержня и ярма

Площадь зазора на косом стыке на крайних стержнях

Пкос =

м2

8.4. Удельные потери для стали стержней, ярм и стыков по таблице (8-10):

При Вс = 1,47 Тл, рс = 0,93 Вт/кг; рзс = 814 Вт/м2

При Вя = 1,44 Тл, ря = 0,869 Вт/кг; рзя = 778 Вт/м2

При Вкос. = 1,04 Тл, ркос = 387 Вт/ м2

Потери хх:

,

где: kпр = 1,05, kпп = 1,03, kтп = 1,05, kпя = 1,