Смекни!
smekni.com

Расчёт параметров режима, элементов сварочного контура и трансформатора машины для контактной точечной сварки (стр. 2 из 3)

F2=

=8000 мм²

Вторичный виток

F3=

=6700 мм²

Хобот

F4=

=5000 мм²

5.4.Определяем диаметр нижнего хобота

dn=9∙

=9∙
=45 мм²

Е – модуль продольной упругости меди Е=(1,1…1,3)∙10

кгс/мм²

5.5.Находим коэффициент поверхностного эффекта для каждого элемента вторичного контура

Свеча

R1=

Ом

=25 < 180

где f – частота тока f=50 Гц

R – сопротивление 100 м проводника данного сечения Fn

К1=

∙10

=1,08

Гибкая шина

R2=

Ом

=70 < 180

К2=

∙10

=1,23

Вторичный виток

R3=

Ом

=65 < 180

К3=

∙10

=1,21

Хобот

R4=

Ом

=56 < 180

К4=

∙10

=1,18

Таблица 2.

ЗначениеНаимено-ание элемента

Fn,

мм²

Rn,

Ом

Кn

ln,

м

Свеча 1250 0,08 1,08 0,248
Гибкая шина 8000 0,01 1,23 0,33
Втор. виток трансформатора 6700 0,012 1,21 1,375
Хобот 5000 0,016 1,18 0,550

5.6.Находим активное сопротивление токоведущих частей вторичного контура

R=

ρ1, ρ2,…, ρn– удельное сопротивление материала, Ом∙мм

l1, l2,…, ln – длина элементов вторичного контура по схеме контура, см

R=

Ом

5.7.Находим активное сопротивление контактных соединений

Rкон = nnRn.к.+ nнRн.к.

nn– число подвижных контактов nn=2

Rn – сопротивление подвижного контакта Rn=1,5

Ом

nн– число неподвижных контактов nн=9

Rн.к. – сопротивление неподвижного контакта Rн.к.=15

Ом

Rкон =13,8

Ом

5.8.Определяем активное сопротивление участка электрод-электрод

Rэ-э=9

Ом

5.9.Находим индуктивное сопротивление вторичного контура

Х2=

L – индуктивность, мкГн

l– вылет электродов, м

Н – раствор электродов, м

f – частота тока, Гц

Х2=

Ом

5.10.Расчитываем полное сопротивление сварочного контура

Z=

=

=

=

=77

Ом

5.11.Вторичное напряжение сварочного контура

U=IZ=45000∙0,00077=34 В

5.12.Потребляемая номинальная мощность

P= UI=34∙45000=1530 кВА

5.13.Коэффициент мощности машины в процессе сварки

cosφсв=

=

=

6. Расчёт силового трансформатора

6.1.Исходные данные для электрического расчёта трансформатора

U1=380 В I=4000 А f=50 Гц

U=34 В I=45000 А ПВ=20 %

U2max=1,1U1=37,4 В

U2min=

=18,7 В

6.2.Расчёт числа витков и сечение трансформатора

1. Рассчитываем число витков в первичной обмотке

w1=

2. Рассчитываем эквивалентные токи на номинальной ступени

I2экв.н.= I

кА I1экв.н.= I
кА

3. Определяем сечение первичной обмотки

мм²

iн=2,8…3,2 А/мм²

4. Определяем общее сечение вторичного витка

мм²

iн=4…5,5 А/мм² w2=2

6.3.Расчет сердечника трансформатора

1. Фактическое сечение трансформатора

см² = 906

мм²

В=(10000 – 14000) Гс ------- магнитная индукция

Кс=0,92 – 0,93 ---------------- коэффициент, учитывающий не плотность сборки

2. Геометрические размеры сердечника

мм
мм

3. Геометрические размеры окна трансформатора

мм²

Кзо – коэффициент заполнения окна

мм
мм

4. Вес трансформатора

=362200 г = 362,2 кг

вес железа

кг

вес меди

кг

292

425

144213144

Рис 6. Общий вид магнитопровода трансформатора

6.4.Проверочный расчёт трансформатора

6.4.1.Расчёт потерь тока холостого хода

1. Определить потери холостого хода в железе трансформатора, Вт

Рж=qжGж=2∙917=1834 Вт

qж - удельные потери в железе, Вт/кг . Они зависят от марки трансформаторной стали, толщины, качества сборки и индукции

2. Определяем активную составляющую тока х.х., А