АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Однофазный трансформатор

Читайте также:
  1. Автотрансформаторы, магнитные усилители (ГОСТ 2.723—68)
  2. ВНУТРИЦЕХОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
  3. Выбор мощности и типа рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд.
  4. Выбор трансформаторов напряжения
  5. Гідротрансформатор
  6. Защита трансформаторов от внешних воздействий
  7. Измерительные трансформаторы переменного тока и напряжения
  8. К резкому увеличению вихревых токов в сердечнике, его нагреву и возможен выход из строя трансформатора.
  9. Каково назначение измерительных трансформаторов?
  10. Компенсирующие трансформаторы
  11. КОМПЛЕКТНЫЕ, СТОЛБОВЫЕ, МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И СЕТЕВЫЕ СЕКЦИОНИРУЮЩИЕ ПУНКТЫ
  12. Мощность и тип трансформатора

Расчет однофазного трансформатора начинается с определения его полной вторичной мощности

S2 = U2 I2, (1.1)

 

где U2 – вторичное напряжение, В; I2 – номинальный вторичный ток, А.

По известной вторичной мощности определяют первичную мощность трансформатора

S1 = S2/η (1.2)

 

где η – КПД трансформатора, который можно принять по таблице 3.

 

Таблица 3 - Рекомендуемые значения к.п.д. трансформатора

Вторичная мощность трансформатора, В·А КПД трансформатора
15 – 20 0,5 – 0,8
50 – 150 0,8 – 0,9
150 – 300 0,9 – 0,93
300 – 1000 0,93 – 0,95
свыше 1000 0,95 – 0,98

 

Сечение сердечника трансформатора можно определить по следующим эмпирическим формулам: см2 – для трансформатора стержневого типа (рис.1, а); см2 –для трансформатора броневого типа (рис.1, б).

 

а б

а – стержневой, б – броневой

Рисунок 1 - Сердечники трансформатора

Сечение сердечника может быть выражено через его размеры:

QC =a×b, (1.3)

где a – ширина пластины, мм; b – толщина пакета пластин, мм.

Сечение стержня обычно имеет прямоугольную или ступенчатую форму, вписанную в окружность. Соотношение размеров сердечника при прямоугольной форме сечения стержня рекомендуется брать в пределах:

b / a = 1,5 – 2 (1.4)

Таким образом размеры стержня a и b определяем из системы уравнений (1.3) ­­- (1.4). (Например, приняв b = 1,5a и подставив b в уравнение (1.3) получим

QC =1,5a2. Отсюда определим a, и затем найдем b).

Высоту прямоугольного стержня можно определить по формуле:

H = (2,5 – 3,5)×a (1.5)

Ширину окна сердечника определяют по формуле:

C = H / k (1.6)

где k = 2,5 – 3.

Сечение ярма трансформатора броневого типа должно быть не меньше половины сечения стержня.

Сечение проводов для первичной и вторичной обмоток определяют в зависимости от силы тока в обмотках и допустимой плотности тока. Силы токов первичной и вторичной обмоток при номинальной нагрузке определяют по формулам:

; (1.7)

Сечение проводов первичной и вторичной обмоток определяют по формулам:

q1=I1/j1; q2=I2/j2 (1.8)

где q1 и q2 – сечения проводов первичной и вторичной обмотки, мм2;

j – плотность тока в обмотке, А/мм2.

Плотность тока можно принимать равной от 1,8 до 3 А/мм2. Большая плотность тока принимается для трансформаторов с хорошей вентиляцией. Провод, в соответствии с рассчитанным сечением, выбирается из таблицы 4. При сечении проводов q > 10мм2 следует использовать провод прямоугольного сечения (таблица 5).

Количество витков первичной обмотки трансформатора определяется из соотношения

(1.9)

где Фm и Вm – амплитудные значения магнитного потока и магнитной индукции в сердечнике.

Из выражения (1.9), при частоте f = 50Гц, находим:

(1.10)

Здесь Bm берется в Тесла (Тл), а QС – в м2. Для трансформаторной стали среднего качества принимают Bm = 1,1 -1,4 Тл.

Количество витков вторичной обмотки определяется из соотношения:

(1.11)

Откуда:

(1.12)

После расчета основных параметров трансформатора необходимо проверить, разместятся ли обмотки в окне выбранного сердечника. Проверку можно выполнить упрощенным способом. При этом по сечению провода в изоляции и числу витков обмотки находим площадь, занимаемую каждой обмоткой в окне сердечника, затем складываем площади всех обмоток и полученную сумму сравниваем с площадью окна.

Считается, что обмотки разместятся в окне, если сумма площадей обмоток составляет не более 0,7 от площади окна.

FОБМ1 + FОБМ2 < 0,7сh (1.13)

Площадь, занимаемая обмоткой, для провода круглого сечения приблизительно равна:

(1.14)

 

или для провода прямоугольного сечения:

FОБМПИ bПИw (1.15)

 

где dИ – диаметр провода с изоляцией, мм;

аПИ и bПИ - толщина и ширина провода с изоляцией, мм.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)