Курс инженерной графики и начертательной геометрии технического университета |
|||
| AutoCAD | |||
| Практикум | |||
| На главную | |||
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.
![]()
Выбор типа выпрямителя