где ![]()
(4.5)
Объем стали в углах магнитной системы, мм3:
(4.6)

Если принять ориентировочную высоту ярма hя =dс=210 мм, суммарная масса стали в углах, кг:
(4.7)
![]()
Общая масса стали трансформатора, кг:
(4.8)
![]()
4.2 Расчет потерь холостого хода
Для стали марки 3405 толщиной 0,35 мм и индукцией
удельные потери в стержне составляют
.
Индукция в ярме, Тл:
(4.9)

и удельные потери ![]()
Ориентировочные потери холостого хода, Вт:
(4.10)
где
– коэффициент учитывающий добавочные потери, вызванные резкой стали, снятием заусениц, перешихтовкой верхнего ярма, прессовкой магнитной системы;
– коэффициент увеличения потерь в углах магнитной системы,
Отличие полученного значения от заданного составляет:
![]()
Расчетное значение потерь х. х. не должно отличаться от заданного более чем на ± 20%. В данном случае это условие выполняется, т. к. отличие составляет 14,67%.
4.3 Расчет намагничивающей мощности
Для найденной выше индукции удельная намагничивающая мощность составляет,
:
в стержнях ![]()
в ярме
.
Намагничивающая мощность,
:
, (4.11)
где kт. у = 50 – коэффициент увеличения намагничивающей мощности в углах магнитной системы,

Индукция косых стыков, Тл:
(4.12)
![]()
Сечение косых стыков, мм2:
(4.13)
![]()
Удельная намагничивающая мощность в зазорах для найденной выше индукции составляет,
:
в косых углах ![]()
в стержне ![]()
Намагничивающая мощность в зазорах,
:
(4.14)
где
– намагничивающая мощность в зазорах, В·А/кг;
– число зазоров;
– сечение зазора, м2,
![]()
Полная намагничивающая мощность,
:
(4.15)
где kт. д=1,145 – коэффициент, учитывающий увеличение намагничивающей мощности за счет резки пластин, магнитопровода, перешихтовки верхнего ярма и т. д.,
![]()
4.4 Расчет тока холостого хода
Активная составляющая тока х. х., %:
(4.16)
![]()
Реактивная составляющая тока х. х., %:
(4.17)
![]()
Полный ток х. х., %:
(4.18)
![]()
Отличие полученного значения от заданного составляет:
![]()
Расчетное значение тока х. х. не должно отличаться от заданного более чем на ± 20%. В данном случае это условие выполняется, т. к. отличие составляет 9,7%.
5 Тепловой расчет трансформатора
5.1 Расчет размеров бака
Минимальные внутренние размеры бака масляного трансформатора определяются минимальными допустимыми изоляционными расстояниями:
s1 – от отвода обмотки ВН до собственной обмотки;
s2 – от отвода обмотки ВН до боковой стенки бака;
s3 – от отвода обмотки НН до обмотки ВН;
s4 – от отвода обмотки НН до боковой стенки бака;
s5 – от обмотки ВН до торцевой стенки бака.
При рабочем напряжении обмотки ВН 35 кВ эти расстояния для неизолированных отводов следующие: s1 = s2 = 35 мм; s3 = 90 мм; s4 = 40 мм. Диаметр отвода ВН при заданной мощности принимаем d1 = 20 мм, диаметр отвода НН принимаем d2 = d1 = 20 мм.
Расстояние от обмотки ВН до боковых стенок бака со стороны отводов ВН и НН, мм:
(5.1)
![]()
(5.2)
![]()
За расчетное принимаем ![]()
Длина бака, мм:
(5.3)
![]()
Ширина бака, мм:
(5.4)
![]()
Высота бака, мм:
(5.5)
где Ня. к – высота от верхнего ярма до крышки бака, принимаем горизонтальное расположение переключателя, Ня. к = 850 мм;
На. ч – высота активной части:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


