Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2013 в 15:48, курсовая работа
В настоящее время для силовых трансформаторов установлены две категории качества. К высшей категории относятся трансформаторы, технико-экономические показатели которых находятся на уровне лучших мировых достижений или превосходят их; к первой категории - трансформаторы, технико-экономические показатели которых находятся на уровне современных требований народного хозяйства и отвечают нормативно-техническим документам. В качестве основных критериев для отнесения трансформаторов к той или иной категории служат: значения потерь холостого хода и короткого замыкания, тока холостого хода, масса трансформатора, отнесенная к единице мощности, и другие показатели.
Введение 3
1. Расчет основных электрических велечин 4
1.1 Определение основных параметров 4
2. Расчет основных значений трансформатора 5
2.1 Выбор схемы конструкции и изготовления магнитной системы. 5
2.2 Выбор марки, толщины листов стали, типа изоляции пластин, индукции в магнитной системе. 5
2.3 Предварительный выбор конструкции обмоток 6
2.4 Предварительный расчет трансформатора и выбор соотношений конструкции обмоток основных размеров с учетом заданных значений 6
2.5 Определение диаметра стержня и высоты обмотки 13
3. Расчет обмоток ВН и НН. 14
3.1 Расчет обмотки НН 14
3.2 Расчет обмотки ВН 15
4.1 Потери короткого замыкания 18
4.2 Расчет напряжения короткого замыкания 19
4.3 Определение механических сил в обмотках и нагрева обмоток при коротком замыкании 19
4.4 Температура обмоток через 5 с. После возникновения КЗ 20
5. Расчет магнитной системы 21
5.1 Расчет размеров магнитной системы и массы стали 21
6. Расчет параметров холостого хода 22
6.1 Расчет потерь холостого хода 22
6.2 Расчет тока холостого хода 23
7. Тепловой расчет и расчет системы охлаждения 25
7.1 Поверочный расчет обмоток 25
7.2 Расчет системы охлаждения 7 25
7.3 Допустимое превышение температуры обмоток и масла над температурой воздуха 26
Список литературы 30
3.1.8 Радиальный размер обмотки
3.1.9 Внутренний диаметр обмотки
3.1.10 Наружный диаметр обмотки
3.1.11 Двухслойная обмотка с каналом между слоями шириной не более (4 5)мм имеет 4 охлаждаемые поверхности
3.1.12 Плотность
теплового потока на
Условие выполняется < (800 1000) (стр. 229)
3.1.13 Масса металла обмотки
По табл. 5.5 G01=79 кг
3.2.1 Число
витков при номинальном
3.2.2 Число
витков на одной ступени
3.2.3 Предварительная плотность тока
3.2.4 Предварительное сечение витка
По таблице 5.8 выбираем цилиндрическую многослойную обмотку из круглого провода.
По таблице 5.1 подбираем провод сечением П2"=2,015 мм2, диаметрами
d =1,6 мм, d ’=1,9 мм
3.2.5 Полное сечение витка
3.2.6 Плотность тока
3.2.7 Число витков в слое
3.2.8 Число слоев в обмотке
3.2.9 Рабочее напряжение двух слоев (6.40)
По рабочему напряжению двух слоев (таблица 4.7) выбираем междуслойную изоляцию, материалом которой является кабельная бумага толщиной . Число слоев бумаги-5. Выступ межслойной изоляции на торцах в одну сторону — 16 мм.
3.2.10 Радиальный
размер обмотки с одной
Так как , то под внутренним слоем обмотки устанавливается металлический экран толщиной .
3.2.11 Радиальный
размер обмотки с двумя
Для рабочего напряжения 35 кВ увеличивается на 3 мм за счет экрана и двух слоев междуслойной изоляции.
3.2.12 Внутренний диаметр обмотки
3.2.13 Наружный диаметр обмотки
3.2.14 Полная охлаждающая поверхность
3.2.15 Средний диаметр обмотки
3.2.16 Плотность
теплового потока на
3.2.17 Масса металла обмотки
По табл. 5.4 G02=127,47, кг
4. Определение параметров
короткого замыкания
4.1.1 Основные потери
4.1.2 Добавочные потери в обмотке НН
4.1.3 Добавочные потери в обмотке ВН
4.1.4 Длина отводов
4.1.5 Масса отводов НН
где =8900 кг/м3 - плотность.
4.1.6 Потери в отводах НН
4.1.7 Масса отводов ВН
4.1.8 Потери в отводах ВН
4.1.9 Потери в стенках бака и других элементах конструкции где k=0,015 (таблица 7.1).
4.1.10 Полные потери при коротком замыкании
4.2.1 Активная составляющая UK3
4.2.2 Реактивная составляющая UK3
4.2.3 Напряжение КЗ
4.2.4 Установившийся ток КЗ на обмотке ВН
где SK=2500 (таблица 7.2).
4.2.5
Мгновенное максимальное
4.3.1 Радиальная сила
4.3.2 Среднее
сжимающее напряжение в
4.3.3
Средние растягивающие
4.3.4 Осевые силы в обмотках
4.3.5 Максимальные сжимающие силы в обмотках
Осевые силы действуют на обе обмотки. Наибольшая осевая сила возникает в середине высот обмоток ВН.
4.3.6
Напряжения сжатия на
Принята конструкция трехфазной плоской шихтованной магнитной системы, собираемой из пластин холоднокатаной, текстурованной стали марки 3404 толщиной 0,35 мм. Стержни магнитной системы прессуются расклиниванием с обмоткой. Размеры пакетов выбраны по таблице 8.3 для стержня диаметром 0,18 м без прессующей пластины.
Таблица 5.1
№ пакета |
Стержень, мм |
Ярмо, мм |
1 |
175*21 |
175*21 |
2 |
155*25 |
155*25 |
3 |
135*13 |
135*13 |
4 |
120*8 |
120*8 |
5 |
95*9 |
95*21 |
6 |
65*8 |
- |
5.1.1
Площадь ступенчатой фигуры
5.1.2 Объем угла магнитной системы (табл. 8.7)
5.1.3 Активное сечение стержня
5.1.4 Активное сечение ярма
5.1.5 Длина стержня магнитной системы
5.1.6 Расстояние между осями соседних стержней
где - расстояние между обмотками соседних стержней (таблица 4.5).
5.1.7 Масса стали угла магнитной системы
5.1.8 Масса стали ярм
5.1.9 Полная масса стали стержня
5.1.10 Полная масса стали плоской магнитной системы
6.1.1 Магнитная индукция в стержнях плоской шихтованной магнитной системы
6.1.2 Магнитная индукция в ярмах плоской шихтованной магнитной системы
6.1.3 Индукция на косом стыке
Площади сечения немагнитных зазоров на прямом стыке среднего стержня равны соответственно активным сечениям стержня и ярма.
6.1.4 Удельные потери для стали стержней, ярм и стыков (таблица 8.10):
На основании § 8.2 и таблицы 8.12 принимаем коэффициенты:
6.1.5 Потери холостого хода
6.2.1По таблице 8.17 находим удельные намагничивающие мощности:
На основании § 8.3 и таблицам 8.12 и 8.21 принимаем коэффициенты:
6.2.2 Намагничивающая мощность холостого хода
6.2.3Ток холостого хода
6.2.4 Активная составляющая тока XX
6.2.5 Реактивная составляющая тока XX
7.1.1 Внутренний перепад температуры обмоток НН
где =0,17 - теплопроводность бумажной, пропитанной маслом, изоляции провода (табл. 9.1).
7.1.2
Внутренний перепад
7.1.3
Перепад температуры на
7.1.4
Перепад температуры на
7.1.5 Полный средний
перепад температуры от
7.1.5.1 Обмотки НН
По таблице 9.4 в соответствии с мощностью трансформатора выбираем конструкцию бака со стенками в виде волн.
Изоляционные расстояния отводов определяем до прессующей балки верхнего ярма и стенки бака. До окончательной разработки конструкции внешние габариты прессующих балок принимаем равными внешнему габариту обмотки ВН.
Изоляционные расстояния( по табл. 4.11, 4.12)
S1=90 мм
S2=40 мм
S3=25 мм
S4=20 мм
d1=20 мм
d2=20 мм
7.2.2 Минимальная ширина бака
Принимаем В=0,6 м
7.2.3 Минимальная длина бака
7.2.4 Высота активной части
Принимаем расстояние от верхнего ярма до крышки бака по таблице 9.5
7.2.5 Глубина бака
7.3.1 Допустимое превышение средней
температуры масла над
Найденное среднее превышение может быть допущено, т.к. превышение температуры масла в этом случае будет:
7.3.2 Среднее превышение температуры наружной стенки бака над температурой воздуха
Принимая
предварительный перепад
7.3.3 Основные размеры стенок бака
Бак со стенками в виде волн выполняется с боковой стенкой, выполненной из тонколистовой стали толщиной (0,8 1)мм, выгнутой в виде волн
7.3.4 Поверхность излучения стенки
7.3.5 Развернутая длина волны
7.3.6 Число волн