Материал: Переходные процессы в однофазном трансформаторе. методические указания к практическим занятиям и курсовому проектированию. Писаревский Ю.В., Писаревский А.Ю

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

«8» - есть защита от затекания жидкости внутрь изделий при погружении на заданную глубину в течение заданного промежутка времени). Корпус изделий в этом варианте обладает полной водонепроницаемостью;

«9» - есть защита от попадания горячей струи воды под давлением внутрь изделий.

Трансформатор состоит из бака и выемной части, включающей магнитопровод, обмотки высшего напряжения (ВН), обмотки низшего напряжения НН и также панели зажимов и деталей крепления.

Магнитопроводы трансформаторов, имеющие плоскую шихтованную бесшпилечную конструкцию могут быть выполнены из анизотропной холод- но-катанной листовой электротехнической стали марок 3404, 3405 и 3406 тол-

щиной 0,27; 0,30 и 0,35 мм..

При мощности превышающей 16 кВА при 50 Гц и 40 кВА при 400 Гц трансформаторы имеют шихтованные стержневые магнитопроводы, набранные из тонких пластин изотропной горячекатанной электротехнической стали марок 1511,1512 или 1513, в виде вертикальных стержней, соединенных сверху и снизу ярмами (рис. 1, 2). Возможно, применение изотропной холодно-катанной листовой электротехнической стали марок 2212, 2214, 2312 или 2421 толщиной

0.35…0.18 мм.

Холоднокатаная сталь в значительно большей степени, чем горячекатаная, чувствительна к механическим воздействиям.

При выборе марки и толщины стали для магнитной системы силового трансформатора следует учитывать, что сталь с более высокими магнитными свойствами имеет существенно более высокую цену, а сталь меньшей толщины при более высоких магнитных свойствах имеет меньший коэффициент заполнения.

Однофазные и трехфазные трансформаторы до 16 кВА при 50 Гц и до 40 кВА при 400 Гц имеют гнутые стыковые магнитопроводы (см. рис. 3).

Гнутый стыковой магнитопровод состоит из двух одинаковых U- образных половин для однофазного или Ш-образных половин (для трехфазного трансформатора) прямоугольного сечения, склеенных во время сборки эпоксидной смолой с примесью карбонильного железа, обладающей изолирующими свойствами, препятствующими замыканию между собой пластин магнитопровода в месте стыка.

Обмотки трансформатора выполняют в виде слоевых прямоугольных катушек, намотанных концентрически одна поверх другой на каркасах, изготовленных из стеклотекстолита. Обмотка высшего напряжения (ВН) обычно размещается снаружи, а обмотка низшего напряжения внутри, т. е. ближе к сердечнику магнитопровода. При таком расположении упрощается монтаж выводов от зажимов обмотки ВН. а также от части ее витков, с помощью которых осуществляется регулирование напряжения на зажимах трансформатора. При гнутом стыковом магнитопроводе (или при стержневой конструкции) обмотки ВН и НН делятся на две катушки с одинаковым числом витков, которые распо-

6

лагаются на стержнях трансформатора. Для обмоток применяются провода марок ПСДК и ПСДКТ, имеющие кремнийорганическую изоляцию класса Н.

Рис. 2. Магнитопровод стержневого

трансформатора, собранный из отдельных пластин с обозначением размеров

Рис. 1. Однофазный стержневой трансформатор.

Рис. 3. Гнутый стыковой магнитопро-

вод трансформатора с обозначением размеров

Перечисленные марки проводов расшифровываются следующим образом: ПСДК — провод, медный изолированный двумя слоями из бесщелочного стекловолокна с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком. ПСДКТ — тоже, что и ПСДК, но с более тонкой изоляцией. В качестве изоляции обмоток друг от друга и от корпуса используется кремнийорганическая изоляция класса Н – стеклолакоткань марок ЛСБ и ЛСК. Для обеспечения влагостойкости обмотки пропитывают и покрывают кремнийорганическими лаками и эмалями.

Условное обозначение силовых трансформаторов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52719 - 2007 по следующей структурной схеме:

7

Х1 − Х2Х3 − Х4 ,

где 1– буквенная часть обозначения, которая соответствует следующему порядку обозначений: А - автотрансформатор; О или Т - однофазный или трехфазный трансформатор; Р - расщепленная обмотка НН; буквы условного обозначения видов охлаждения (С –сухие трансформаторы, естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении, М – масляные трансформаторы, естественная циркуляция воздуха и масла ); З - трансформатор с естественным масляным охлаждением или с охлаждением негорючим жидким диэлектриком с защитой при помощи азотной подушки без расширителя; Л - трансформатор с литой изоляцией; Т - трехобмоточный трансформатор (для двухобмоточного трансформатора букву не указывают); Н - трансформатор РПН; С - трансформатор собственных нужд электростанций.

2 – номинальная мощность трансформатора, кВА;

3– класс высшего напряжения, кВ;

4– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150. В однофазных трансформаторах мощностью 10 кВА и выше при 50 Гц и

мощностью 25 кВА и выше при 400 Гц между слоями обмоток но узким сторонам (рис. 4) должны быть предусмотрены вентиляционные промежутки шириной 1 см.

Рис. 4. Разрез стержня трансформатора с обмотками 1 – обмотки ВН и НН;2 – вентиляционные каналы

Подробнее конструкции трансформаторов описаны в [3].

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

Учебная цель: получить основные представления о проектировании и конструировании простейшего электромагнитного устройства — трансформатора, выяснить основные связи между его геометрическими размерами и электромагнитными параметрами.

Содержание работы:

1. Выбрать исходные данные к расчёту трансформатора в соответствии с

8

таблицей П.1.

2. Пользуясь приведённой ниже методикой, рассчитать однофазный трансформатор.

3. . Определить параметры схемы замещения, активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания. Начертить схему замещения.

4. Определить число вольт на один виток обмотки.

5. Определить коэффициент нагрузки, соответствующий максимальному

КПД.

6. Выполнить чертёж общего вида рассчитанного трансформатора в соответствии с ЕСКД и с указанием всех требуемых размеров.

7. Используя полученные параметры трансформатора, рассчитать максимальное значение тока холостого хода в однофазном трансформаторе при включении его под напряжение.

8. На основании схемы замещения трансформатора определить максимальное значение тока при внезапном коротком замыкании.

4.1 Исходные данные для проектирования

Дан однофазный трансформатор со следующими номинальными данными: 1. Номинальная мощность Sн, кВА.

2. Номинальное первичное напряжение U1н, В.

3. Номинальное вторичное напряжение U2н, В. 4. Номинальная частота fн, Гц.

Данные для выполнения задания приведены в таблице П.1.

4.2. Выбор исполнения трансформаторов и типа магнитопровода

Для трансформаторов мощностью 0,25 – 0,4 кВА при 50 Гц и 0,25 – 10 кВА при 400 Гц следует принять исполнение IP 56, для остальных — IP 44.

Все трансформаторы мощностью до 16 кВА при 50 Гц и до 40 кВА при 400 Гц должны иметь гнутый стыковой магнитопровод. При Sн ≥ 20 кВА при

fн = 50 Гц должны иметь стержневой магнитопровод.

4.3. Выбор сечения магнитопровода и магнитной индукции в сердечнике.

Выбор сечения магнитопровода непосредственно связан с величиной магнитного потока в трансформаторе

Ф = Bm Sс kc 10−4 Вб,

(4.1)

где Вm – максимальное значение индукции, Тл; Sc – сечение магнитопровода, см2;

9

kcт – коэффициент заполнения пакета стали, образующего стержень листами (учитывает изоляцию листов и воздушные промежутки между листами).

Из уравнения равновесия ЭДС и напряжений трансформатора следует

 

U1н ≈ E1 = 4,44 fн w1 Bт Sс 10−4 , В

(4.2)

где U1н

– действующее значение напряжения сети;

 

Е1

– действующее значение ЭДС первичной обмотки

 

 

(обмотки ВН) трансформатора;

 

w1

– число витков первичной обмотки;

 

fн

– частота;

 

Sс

– сечение магнитопровода, см2.

 

Sс

=

 

U1н 10

4

.

(4.3)

4,44

 

 

 

 

fн w1 Bm

 

Из выражения для Sс видно, что для снижения сечения и числа витков следует повышать значение Вm.

Однако чрезмерное повышение индукции приводит к увеличению потерь в стали, возрастанию тока холостого хода, сечения меди и перегреву трансформатора. В то же время, малые значения индукции приводят к уменьшению потерь в стали, нагрева, тока холостого хода и сечения меди, но обуславливают возрастание массы стали и габаритов трансформатора. Вследствие указанных причин значения Вт должны быть определенными. Для трансформаторов с гнутым стыковым магнитопроводом индукцию можно принять равной

Вт

= 1,45 ÷ 1,6, Тл

при fн

= 50 Гц;

Вт

= 0,50 ÷ 0,7 , Тл

при fн

= 400 Гц.

Для стержневых трансформаторов

Вт = 1,2 ÷ 1,4 Тл.

Большие значения выбираются для трансформаторов большей мощности. Из формулы для Sс также видно, что для определения сечения необходимо знать w1, которое заранее неизвестно. Для разрешения задачи определения

сечения стали без знания числа витков используют эмпирические формулы. Для определения сечения сердечника однофазного трансформатора можно воспользоваться формулой 4.4.

4.3.1. Сечение сердечника однофазного трансформатора

 

 

 

 

Sн α

2

 

Sс

= 6

 

 

 

, см ,

(4.4)

fн Вт

 

 

 

 

 

j1

 

10

Источник: https://studfile.net/preview/16569511/