- 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;
Fя=Кз×П2=0.0228 м – активное сечение ярма.
Получаем: Gя=17.988 кг.
Масса углов магнитопровода:
(8.15)где hя=Ся=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: