Определение размеров и массы магнитной системы
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблица 4.1.1

Определение размеров и массы магнитной системы

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Расстояние между осями стержней 76,092 66,527 см [3, ф. (35)]
Площадь поперечного сечения стержня . 733 733 [3, табл. 20]
Площадь поперечного сечения ярма . 744 744 [3, табл. 20]
Высота ярма . 31 31 см [3, табл. 20]
Объем угла . 20 20 [3, табл. 20]
Масса угла где  – коэффициент заполнения сечения сталью; . 146,1 146,1 кг [3, ф. (37)]

Продолжение табл. 4.1.1

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Масса стержней 3108 2487 кг [3, ф. (38)]
Масса ярем 1070 862 кг [3, ф. (39)]
Масса магнитной системы 5054 4226 кг [3, ф. (40)]

 

Расчет потерь холостого хода

Таблица 4.2.1

Расчет потерь холостого хода

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Индукция в ярме   1,575 1,575 Тл [3, § 26]

 

Продолжение табл. 4.2.1

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Индукция в косом стыке Среднее значение индукции в уг­лах будем считать равным индук­ции в стержне: . 1,130 1,130 Тл [3, § 26]
Удельные потери в стержне 1,150 1,150 [3, табл. 21]
Удельные потери в ярме 1,102 1,102 [3, табл. 21]
Удельные потери в поверхностях зазоров стержня 990 990 [3, табл. 21]
Удельные потери в поверхностях зазоров ярма 955 955 [3, табл. 21]
Удельные потери в поверхностях зазоров косых стыков 455 455 [3, табл. 21]
Коэффициенты увеличения потерь в углах прямых стыков 2,6 2,6 [3, § 26]
Коэффициенты увеличения потерь в углах косых стыков 1,36 1,36 [3, § 26]

 

 

Продолжение табл. 4.2.1

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Суммарные потери в поверхностях стыков всей магнитной системы         404,751     404,751 Вт [3, ф. (41)]
Суммарные потери в магнитной системе     7599     6562 Вт [3, ф. (41)]
Отклонение суммарных потерь холостого хода в магнитной системе от номинального значения потерь холостого хода     -1,476     -14,926 % [3, пример 1]

 

Полученные отклонения суммарных потерь холостого хода в магнит­ной системе от номинального значения потерь холостого хода  удовлетво­ряют требованиям ГОСТ 11677-85: +15 %.

 

Расчет тока холостого хода

Таблица 4.3.1

Расчет составляющих полного тока и холостого тока

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Удельная намагничивающая мощность стержня 1,526 1,526 [3, табл. 21]
Удельная намагничивающая мощность ярма 1,432 1,432 [3, табл. 21]
Удельная намагничивающая мощность стыка стержня 19200 19200 [3, табл. 21]
Удельная намагничивающая мощность стыка ярма 17700 17700 [3, табл. 21]
Удельная намагничивающая мощность косого стыка 2270 2270 [3, табл. 21]
Коэффициент увеличения потерь в углах прямых стыков 12,53 12,53 [3, табл. 22]
Коэффициент увеличения потерь в углах косых стыков 4,3 4,3 [3, табл. 22]

Продолжение табл. 4.3.1

Расчетная формула и пример расчета для трансформатора с алюминиевыми обмотками Обозначе­ние Численное значение для алюминия Численное значение для меди Единицы измерения Источник
Суммарная намагничивающая мощность в поверхностях стыков магнитной системы 4989 4989     Вт     [3, ф. (44)]
Полная намагничивающая мощность магнитной системы где . 27060 25320   ВА   [3, ф. (45)]
Индуктивная составляющая тока холостого хода 0,451 0,422 % [3, ф. (47)]
Активная составляющая тока холостого хода 0,127 0,109 % [3, ф. (48)]
Полный ток холостого хода 0,468 0,436 % [3, ф. (49)]
Отклонение   -41,447 -45,517   % [3, пример 1]

Дата: 2019-05-28, просмотров: 207.