Студопедия — Определение тока холостого хода трансформатора
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определение тока холостого хода трансформатора






Определяются активная составляющая тока холостого хода, намагничивающая мощность, реактивная составляющая тока холостого хода и полный ток холостого хода (добиваемся того, чтобы он был в допустимых по ГОСТ 12022–76, ГОСТ 11920–85 пределах), находится коэффициент полезного действия трансформатора.

 

Ток первичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода при номинальном напряжении и номинальной частоте называется током холостого хода.

Активная составляющая тока холостого хода зависит от потерь холостого хода . Реактивная составляющая определяет реактивную намагничивающую мощность , потребляемую трансформатором из сети и расходуемую на создание магнитного потока в магнитопроводе трансформатора.

Ток холостого хода и его активную и реактивную составляющие определяют в % от номинального тока первичной обмотки.

Активная составляющая тока холостого хода

 

, (4.10)

 

где − по формуле (4.9); − см. задание.

Реактивную составляющую тока холостого хода определяют по намагничивающей мощности трансформатора . Для этого магнитную систему делят на четыре участка: стержни; ярма, за исключением углов магнитопровода; углы и немагнитные зазоры в местах стыков пластин стали стержней и ярма.

Намагничивающая мощность равна сумме намагничивающих мощностей всех участков с учетом следующих дополнительных коэффициентов.

1. – коэффициент, учитывающий влияние резки рулона стали на пластины и срезания заусенцев. Для сталей марок 3404, 3405 с отжигом пластин , без отжига пластин . Для стали марки MX4 − соответственно 1,11 и 1,225.

2. – коэффициент, учитывающий форму сечения ярма, способ прессовки стержней и ярма магнитной системы, расшихтовку и зашихтовку верхней части ярма при насадке обмоток. При мощностях трансформаторов до 630 кВ∙А ; от 1000 до 6300 кВ∙А ; от 10000 кВ∙А и более – (для данного курсового проекта таких вариантов трансформаторов нет).

3. – коэффициент, учитывающий увеличение намагничивающей мощности в углах магнитной системы (табл. 4.4).

4. – коэффициент, учитывающий увеличение намагничивающей мощности в углах магнитной системы в зависимости от ширины пластины второго пакета стержня или ярма (табл. 4.5). Отметим, что данная таблица крайне неудачно отражает ситуацию, так как имеет слишком маленький шаг как по ширине пакетов, так и по изменению индукции, однако необходимо постараться экстраполировать и получить нужный коэффициент, хотя бы приближенно.

 

Таблица 4.4

 

Значения коэффициента

 

Число углов со стыками Индукция , Тл
Косыми Прямыми 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
6* 5** 4*** –* 1** 2*** 26,00 32,25 38,50 27,95 34,83 41,70 27,95 35,20 42,45 26,00 33,25 40,50 22,10 27,85 33,66

* − по рис. 4.3, а.

** − комбинированный стык по рис. 4.3, в, г.

*** − по рис. 4.3, б.

 

Таблица 4.5

 

Значения коэффициента для холоднокатаной стали

 

Индукция , Тл Ширина пластины второго пакета, мм
               
0,8–1,0 1,1и 1,9 1,2 и 1,8 1,3 и 1,7 1,4 и 1,6 1,5 1,30 1,40 1,50 1,70 2,00 3,00 1,25 1,27 1,30 1,38 1,50 2,00 1,20 1,21 1,22 1,25 1,35 1,50 1,17 1,18 1,19 1,21 1,25 1,35 1,15 1,16 1,17 1,18 1,20 1,30 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,25 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,20 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18

 

Тогда полная намагничивающая мощность

 

(4.11)

где , , − по формулам (4.4), (4.5), (4.6); , − удельные намагничивающие мощности для стали стержней и ярма, определяются по табл. 4.6 для индукций (формула (2.5)) и (формула (4.8)) соответственно; , – число прямых и косых стыков пластин стали ярма и стержней (см. табл. 4.4 или сосчитать по рис. 4.3); , – удельные намагничивающие мощности для зазоров, определяются по табл. 4.6 по индукциям в прямых и ; , – площади зазоров (стыков) для прямых и косых стыков соответственно, − по формуле (4.1).

Реактивная составляющая тока холостого хода

 

, (4.12)

 

где − по формуле (4.11); − см. задание.

В результате полный ток холостого хода

 

, (4.13)

 

где и − по формулам (4.10) и (4.12).

Полученное по формуле (4.13) значение тока холостого хода не должно превышать заданного (см. задание) более чем на 15 %, т. е. половину допуска разрешенного ГОСТ 11677–85 (разрешенный допуск +30 %). В противном случае необходимо добиться выполнения этого условия, меняя, например, марку и толщину стали, схему шихтовки магнитопроводов, возможность применения отжига и применения прессующей пластины (см. выше). Рекомендуется тщательно разобрать, как влияют те или иные указанные меры на ток холостого хода.

Отметим, что данная методика расчета тока холостого хода упрощена для учебных целей.

Ну и наконец, коэффициент полезного действия трансформатора

 

,

 

где − по формулам (4.9), (3.19); – см. задание.

Таблица 4.6

 

Удельная намагничивающая мощность

 

Индукция Тл Марка стали (толщина стали, мм)
3404 (0,35) (0,30) M4X (0,28) (0,35) (0,30) M4X (0,28)
В×А/м2 B×A/м2
1,00 0,548 0,525 0,432      
1,20 0,752 0,722 0,597      
1,22 0,782 0,748    
1,24 0,811 0,773    
1,26 0,841 0,799    
1,28 0,870 0,824    
1,30 0,900 0,850 0,716      
1,32 0,932 0,880    
1,34 0,964 0,910    
1,36 0,996 0,940    
1,38 1,028 0,970    
1,40 1,060 1,000 0,872      
1,42 1,114 1,041    
1,44 1,168 1,082    
1,46 1,222 1,123    
1,48 1,276 1,161    
1,50 1,330 1,205 1,075      
1,52 1,408 1,263    
1,54 1,486 1,321 1,250      
1,56 1,575 1,383    
1,58 1,675 1,449    
1,60 1,775 1,526 1,560      
1,62 1,958 1,645    
1,64 2,131 1,775 2,080      
1,66 2,556 1,956    
1,68 3,028 2,188    
1,70 3,400 2,420 3,073      

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 203. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия