Курсовая, контрольная работа. Примеры выполнения

Курс инженерной графики и начертательной геометрии технического университета

Начертательная геометрия
ЕСКД
Сопряжение
AutoCAD
Черчение
Оформление чертежей
Выполнение чертежей
Практикум
Инженерная графика
Лекции
Карта сайта
На главную

Расчет электрических цепей в курсовых по электротехнике

Расчет обмоток

Расчет обмоток трансформатора заключается в определении числа витков и диаметра провода каждой из них.

1. На основании формулы (1) имеем:

w1 = (E1104)/( 4,44 f Bm Fст.акт); w2 = (E2104)/( 4,44 f Bm Fст.акт);

w3 = (E3104)/( 4,44 f Bm Fст.акт) и.т.д. (9)

Все величины, входящие в правые части приведенных выражений известны, за исключением э.д.с.

Если обозначить величины падений напряжений в обмотках, выраженные в % от номинального, через DU1% , DU2% и.т.д., то э.д.с. обмоток могут быть найдены из выражений

; ; и.т.д. (10)

Ориентировочные значения величия DU1% и DU2% для броневых трансформаторов на 50 и 400 Гц с наибольшим напряжением вторичной обмотки до 1000 В, работающих при температуре перегрева обмоток Dtм = 50 °С приведены в таблице 8. При использовании стержневых магнитопроводов указанные в таблице 8 величины DU1% и DU2% должны быть уменьшены на 20 — 30%. При расчете многообмоточных трансформаторов рекомендуется принимать DU2% для обмоток, расположенных непосредственно на первичной, на 10 — 20% меньше, а для наружных на 10 -20% больше указанных в таблице 8.

Таблица 8

Частота

тока сети,

Гц

Величины

Мощность трансформатора, Pн , вт

15 - 50

50 -150

150 - 300

300 - 1000

свыше 1000

Плотность тока, А/мм2

50

DU1%

15 - 5

5 - 4

4 - 3

3 - 1

-

DU2%

20 - 10

10 - 8

8 - 6

6 - 2

-

400

DU1%

8 - 4

4 - 1,5

1,5 - 1,0

1,0 - 0,5

0,5

DU2%

10 - 5

5 - 2,0

2,0 - 1,2

1,2 - 0,5

0,5

DU1 = 0,8·1 % = 0,8% DU2 = 0,8·0,5 % = 0,4 %

E1 = 220·(1-0,008) = 218 B E2 = 487.5·(1+0,004) = 489,5 B

w1 = 218·104/(4,44·400·1,3·4,54) = 208

w2 = 489.5·104/(4,44·400·1,5·4,54) = 467

w1 = 208

w2 =467

Отметим, что в расчетном плане при выполнении условия последовательная и параллельная схемы замещения источника являются эквивалентными. Однако в энергетическом отношении они различны, поскольку в режиме холостого хода для последовательной схемы замещения мощность равна нулю, а для параллельной — нет.

Кроме отмеченных режимов функционирования источника, на практике важное значение имеет согласованный режим работы, при котором нагрузкой RН от источника потребляется максимальная мощность

,

(3)

Условие такого режима

,

(4)

В заключение отметим, что в соответствии с ВАХ на рис. 5,б и 6,б идеальные источники ЭДС и тока являются источниками бесконечно большой мощности.

Литература

Основы теории цепей: Учеб. для вузов /Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. –5-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.

Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. –7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с.

Теоретические основы электротехники. Учеб. для вузов. В трех т. Под общ. ред. К.М.Поливанова. Т.1. К.М.Поливанов. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными. –М.: Энергия, 1972. –240 с.

Каплянский А.Е. и др. Теоретические основы электротехники. Изд. 2-е. Учеб. пособие для электротехнических и энергетических специальностей вузов. –М.: Высш. шк., 1972. –448 с.


7271f726
Выбор типа выпрямителя