Проверка обмоток трансформатора на механическую прочность при коротком замыкании
Определяются установившиеся и максимальные значения токов короткого замыкания в обмотках. Определяются радиальные, осевые и дополнительные осевые силы, действующие на обмотки при коротком замыкании, максимальные осевые силы, сжимающие обмотки и действующие на ярмо. Определяются напряжение сжатия, напряжение на разрыв обмоток и температуры обмоток при коротком замыкании.
Внезапное короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора – это аварийный режим, который сопровождается многократным увеличением токов в обмотках по сравнению с номинальными токами, ударными механическими силами, действующими на обмотки, и повышенным нагревом обмоток. Проверка обмоток трансформатора на механическую прочность при коротком замыкании включает: – расчет максимального тока короткого замыкания; – определение механических сил между обмотками; – определение механических напряжений в проводах обмоток; – расчет температуры обмоток. Действующее значение установившегося тока короткого замыкания в обмотке НН и ВН
где В начальный момент короткого замыкания токи значительно превышают установившиеся значения за счет апериодической составляющей, учитываемой в виде коэффициента
где Тогда наибольшие (максимальные) мгновенные значения токов короткого замыкания в обмотке НН и ВН
где В результате взаимодействия тока в обмотках с магнитным полем обмоток (полем рассеяния) возникают электромагнитные силы, оказывающие механическое действие на обмотки (рис. 3.4). Механические силы, возникающие при коротком замыкании между обмотками и их частями, могут привести к разрушению обмотки, к деформации или разрыву витков или разрушению опорных конструкций. Поэтому обмотка должна быть механически прочной, что достигается ее максимальной монолитизацией: поджимом витков При рассмотрении механического действия электромагнитных сил раздельно оценивают осевые силы, сжимающие обмотку в осевом направлении, и радиальные силы, растягивающие внешнюю обмотку, изгибающие и сжимающие провода внутренней обмотки. Магнитное поле рассеяния обмоток условно представляют в виде суммы продольного и поперечного магнитных полей. Индукционные линии продольного поля Радиальные силы, действующие на обмотки НН и ВН:
где Таким образом, на обмотку НН действует радиальная сила Поперечное поле рассеяния, направление которого в верхних и нижних половинах обмоток прямо противоположно, образует механические силы (рис. 3.5), сжимающие обмотки в осевом направлении. Осевые силы
где Дополнительные осевые силы
где
Таблица 3.2
Расстояние от обмотки ВН до стенки бака
Тогда дополнительные осевые силы:
где Таким образом, в нашем случае дополнительная осевая сила После определения На рис. 3.5, а показана цилиндрическая обмотка с взаимным положением по рис. 3.3, а и схемой регулирования по рис. 2.11, а или б. На рис. 3.5, б показана катушечная обмотка с взаимным положением по рис. 3.3, б и схемой регулирования по рис. 2.11, в. На рис. 3.5, в показана катушечная обмотка с взаимным положением по рис. 3.3, в и схемой регулирования по рис. 2.11, г. Воспользовавшись данным рисунком, найдите эти осевые силы.
Для оценки механической прочности обмоток определяют напряжение сжатия во внутренней обмотке (НН) и напряжение на разрыв в наружной обмотке ВН, возникающее под воздействием радиальных сил Сила, сжимающая внутреннюю обмотку и разрывающая внешнюю обмотку:
где Тогда напряжение сжатия в проводе внутренней обмотки
где Для обеспечения стойкости этой обмотки при воздействии радиальных сил рекомендуется не допускать найденное по формуле (3.37) Тогда напряжение сжатия в проводе внешней обмотки
где Воздействие радиальной силы обычно не приводит к разрушению этой обмотки или возникновению в ней остаточных деформаций, поэтому каких-либо ограничений на найденное по (3.38) напряжение сжатия Температуры обмоток в °С через
где Вычисленные по формуле (3.39) значения температуры Следует отметить, что расчет механической прочности трансформатора − чрезвычайно сложная задача. В учебных целях были рассмотрены только отдельные фрагменты такого расчета.
|