Осевой размер обмотки, м,
l2= hв2(wсл+1)+(0,005÷0,015)
l2= 0,021*(18,5+1)+0,005= 0,4145 м.
Радиальный размер обмотки (обозначения по рис. 6.2 и 6.3), м:
двухслойной
а2= (2а'+ а22)*10-3
а2 = (2*3+10)*10-3 = 0,016 м.
Внутренний диаметр обмотки, м,
D’2 = d + 2*a01 *10-3
D’2=0,16+2*5*10-3=0,17 м.
Наружный диаметр обмотки, м,
D’’2 = D’2+ 2а2
D’’2 = 0,17+ 2*0,016 = 0,202 м.
Средний диаметр
Dср2 = (D’2+ D’’2 )/2
Dср2 = (0,17 + 0,202)/2 = 0,186 м.
Масса метала
GM2= 28*103*с* Dcp2*w*П2
где с- число активных стержней трансформатора.
GM2 = 28*103*3*0,186*37*210*10-6 = 121,4 кг.
Масса провода
Gпр2= к* GM2
где к – коэффициент ориентировочное увеличение массы прямоугольного медного провода в процентах за счет изоляции по таблице 5.5 выбрали 1,05
Gпр2=1,05*121,4 = 127,47 кг.
Однослойная обмотка и двухслойная без охлаждающего канала между слоями имеют две охлаждаемые поверхности. Полная охлаждаемая поверхность обмотки НН, м2, для всего трансформатора в этом случае
П02= с*kз*π*(D’2+ D’’2 )*l2
П02=3*0,965*3,14*(0,17+0,202)*0,41= 1,712 м2.
Основные потери короткого замыкания в НН
Росн2 =2,4*10-12*J2*GM
Росн2 =2,4*10-12*2,72*1012*121,4 = 2124 Вт.
После определения потерь короткого замыкания для обмотки НН (см. §7.1) следует найти плотность теплового потока, Вт/м2, на поверхности обмотки
q2 = (Росн2*kд2)/ П02
где kд2 = 1+0,095*108*β2*а4*n2
β= (b*m/l)*kp
β= (16*10-3*50/0,42)*0,95= 1,8
kд2 = 1+ 0,095*108*1,82*(3,35*10-3)4*42=1,065
где n— число проводников обмотки в направлении, перпендикулярном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния; m— число проводников обмотки в направлении, параллельном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния; а— размер проводника в направлении, перпендикулярном линиям магнитной индукции поля рассеяния; b— размер проводника в направлении, параллельном линиям магнитной индукции поля рассеяния; l — общий размер обмотки в направлении, параллельном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния; kp— коэффициент приведения поля рассеяния (см. § 7.2).
q2 = (2124*1,065)/1,712 = 1284 Вт/м2.
меньше допустимого (qдоп <= 1200÷1400 Вт/м2 ).
5.Расчет обмотки ВН (пo § 6.3).
Расчет обмоток ВН начинается с определения числа витков, необходимого для получения номинального напряжения, для напряжений всех ответвлений. Число витков при номинальном напряжении определяется по формуле
wн1= w2*(Uф1/ Uф2)
wн1= 37*(11560/231) = 1851.
Число витков па одной ступени регулирования напряжения при соединении обмотки ВН в звезду
wр = ∆U/(uB*√3)
wр = (20000 * 0,025) / (6,32 * √ 3) = 45,66
принемаем
wр = 46
где ∆U — напряжение на одной ступени регулирования обмотки или разность напряжений двух соседних ответвлений, В; uB— напряжение одного витка обмотки, В.
Обычно ступени регулирования напряжения выполняются равными между собой, чем обусловливается также и равенство числа витков на ступенях. В этом случае число витков обмотки на ответвлениях
На четырех ступенях:
верхние ступени напряжения .... w1=wн1+2wр, wH1+wp;
при номинальном напряжении: wн1
нижние ступени напряжения .... wн1 — wp, wн1—2wр.
Напряжение, В число витков на ответвлениях
Uн1+2*0,025* Uн1w1=wн1+2wр
Uн1+0,025* Uн1w1=wH1+wp
Uн1 w1
Uн1 - 0,025* Uн1w1=wH1 - wp
Uн1 - 2*0,025* Uн1w1=wн1-2wр
напряжение, В | Число витков на ответвлениях |
21000 | 1943 |
20500 | 1897 |
20000 | 1851 |
19500 | 1805 |
19000 | 1759 |
Для трехфазного трансформатора или однофазного с параллельным соединением обмоток двух стержней найденное число витков w1=wн1+2wр или w1=wн1-2wр является числом витков на один стержень.
Осевой размер обмотки ВН l1 принимается равным ранее определенному осевому размеру обмотки НН l2.
Плотность тока, А/м2, в обмотке ВН предварительно определяется по формуле
J1= 2*JCP– J2
J1= 2*2,756*106 – 2,7*106 = 2,812*106 А/м2.
Сечение витка обмотки ВН, мм2
(П'в)вн=Iф1/ (Jcp*10-6)
(П'в)вн= 11,55/ 2,756=4,2 мм2
По таблице 5,8 — выбрали цилиндрическую многослойную из кругового провода (S= 400 kBA; I1= 11,55 A; Uн1=20000 B; П'1 =4,2 мм2)
Расчет многослойной цилиндрической обмотки из круглого провода.
П”1 =(П'в)вн/nв1 = 4,2/1 =4,2— сечение одного провода, мм2. Окончательно принимаем П”1 = 4,375 мм2.По этому сечению и сортаменту обмоточного провода для трансформаторов (см. табл. 5.1) подбирается провод подходящего сечения или в редких случаях два параллельных одинаковых провода с диаметрами провода без изоляции d2и провода в изоляции d” 2, мм. Подобранные размеры провода записываются так:
d1 |
d''1 |
Марка провода xnв1 х
2,36 |
4,19 |
ПБ х 1 х
где nв1 — число параллельных проводов,
Полное сечение витка, м2,
П1 = nв1* П”1*10-6
П1 = 1 * 4,375* 10-6 = 4,375*10-6 м2
где П”1— сечение одного провода, мм2. Полученная плотность тока, А/м2,
J1= IФ1/П1
J1= 11,55/4,375 *10-6 = 2,64 *10-6 А/м2.
Рис. Многослойная цилиндрическая обмотка из провода круглого сечения.
Число витков в слое
wcл1= l1/d” 2 где l1 в мм
wcл1= 420/4,19 = 100
Число слоев в обмотке
nсл1 = w1/ wcл1
nсл1 = 1851/ 100= 18,51=19
( nсл1округляется до ближайшего большего числа).
Рабочее напряжение двух слоев, В,
Uмсл= 2*wcл1 *uв.
Uмсл= 2*100* 6,32= 1264 В.
По рабочему напряжению двух слоев по табл. 4.7 в соответствии с указаниями § 4.5 выбираются число слоев и общая толщина δмсл кабельной бумаги в изоляции между двумя слоями обмотки ( 3* δмсл =0,12 мм). Минимальная ширина масляного канала между катушками а22 выбирается по табл. 9.2.
Радиальный размер обмотки, м: две катушки без экрана
а1 = 3*d” 2 +2*1 мм
а1 =3*4,19+2=14,57 мм
В обмотках классов напряжений 20 и 35 кВ под внутренним слоем обмотки устанавливается металлический экран — незамкнутый цилиндр из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм. Экран соединяется электрически с линейным концом обмотки (начало внутреннего слоя) и изолируется от внутреннего слоя обмотки обычно междуслойной изоляцией. Такая же изоляция экрана устанавливается со стороны масляного канала.
При наличии экрана радиальный размер обмотки определяется по формуле
а2экр= а1+(δэкр + 2*δмсл)*10-3