Значения номинальных напряжений соответствуют шкале напряжений, содержащейся в ГОСТ 721 - 77 .
Обмотки ВН имеют следующие значения номинальных линейных напряжений: 6000 , 10000 , 20000 , 35000 В.
Обмотки НН имеют значения линейных напряжений, равные 230 , 400 , 690,3150,6300, 10500В.
Для расчета силового двухобмоточного трансформатора должны быть заданы следующие его основные параметры:
S - полная номинальная мощность трансформатора, кВА
UВН и UНН - номинальные линейные напряжения обмоток высшего (ВН) и низшего напряжений (НН), В; число ступеней и пределы регулирования напряжений;
m - число фаз ;
f - частота , Гц;
схема и группа соединения обмоток;
способ охлаждения трансформатора;
режим нагрузки - длительная или кратковременная (для силовых трансформаторов обычно задается длительная нагрузка);
характер установки - внутренняя или наружная, т.е. внутри помещения или под открытым небом.
Проектируемому трансформатору должны быть заданы также определенные эксплуатационные параметры (характеристики):
Uк - напряжение коротоого замыкания, %;
i0 - ток холостого хода, % ;
Рк - потери короткого замыкания, Вт;
Рх - потери холостого хода, Вт.
1 .Определение основных электрических величин.
2.Расчет основных размеров трансформатора.
3.Расчет обмоток НН и ВН.
4.Расчет характеристик трансформатора.
5. Тепловой расчет трансформатора.
1. Определение основных электрических величин
Расчет трансформатора начинается с определения основных электрических величин - мощности на одну фазу и стержень, номинальных токов на стороне ВН и НН, фазных токов и напряжений.
Мощность одной фазы трансформатора и одного стержня, кВА
, (1)
где S - мощность трехфазного трансформатора кВА;
m - число фаз.
кВА.
Номинальный (линейный) ток обмотки ВН, НН трехфазного трансформатора, А, определяется:
; , где U - номинальное линейное напряжение обмотки, В.
А; А.
Для трехфазного трансформатора фазный ток обмотки одного стержня определяется: при соединении обмоток в звезду или зигзаг
IФ = IНОМ, при соединении обмоток в треугольник
.
Фазные напряжения трехфазного трансформатора находятся:
При соединении в звезду и ли зигзаг
, при соединении в треугольник
.
Откуда получаем
А; IФ НН = IНОМ НН = 2,64 А.
кВ; кВ.
Для определения изоляционных промежутков между обмотками и другими токоведущими частями и заземленными деталями трансформатора существенное значение имеют испытательньге напряжения, при которых проверяется электрическая прочность изоляции трансформатора. Эти испытательные напряжения определяются по ГОСТ 1516.1 - 76 для каждой обмотки трансформатора по ее классу напряжения.
2. Расчет основных размеров трансформатора
Основными размерами, определяющими так называемую «модель» трансформатора являются:
Д0 - диаметр стержня (т.е. окружности, описанной около сечения стержня);
Н0 - высота оомоток;
Д12 - средний диаметр витка двух обмоток или диаметр осевого канала между обмотками.
Два основных размера относящихся к обмоткам Д12 и H0, согласно [I], связаны следующим выражением:
Значение b может варьироваться в широких пределах и практически изменяется в масляных и сухих трансформаторах существующих серий в пределах от 0,8 до 3,6. При этом меньшим значениям b соответствуют трансформаторы, относительно узкие и высокие, большим - широкие и низкие. Различным значениям b соответствуют и разные соотношения между массами активных материалов - стали магнитной системы и металла обмоток. Меньшим значениям b соответствует меньшая масса стали и большая масса металла обмоток. С увеличением b масса стали увеличивается, масса металла обмоток уменьшается. Кроме того, изменение Р сказывается также и на технических параметрах трансформатора: потерях и токе холостого хода, механической прочности, нагревостойкости, габаритных размерах.
Выбираем из табл.1 [4] b = 1,8 (вид охлаждения – масляное, металл обмотки – медь.)
Диаметр стержня определяется по формуле:
.
Величины, входящие в формулу можно подразделить на две категории:
1) величины, заданные при расчете, - мощность обмоток на одном стержне трансформатора S' (кВА) определяется, частота сети f (Гц), up - реактивная составляющая (%), находится по выражению
где uk - напряжение КЗ, дается в задании;
ua - активная составляющая напряжения КЗ , %
%
где Ркз - дано в задании, в ваттах, а S - в киловольт - амперах.
%
2) величины, выбираемые при расчете b (табл.1),максимальная индукция в стержне Вc в теслах, берется из табл.2 , коэффициент заполнения сталью kc, равный отношению активного сечения стержня к площади круга, берется равным 0,9 [2], ap и kp.
ap - ширина приведенного канала рассеяния трансформатора
Размер a12 (см. рис. 1 [4]) - расстояние между обмотками ВН и НН, определяется как изоляционный промежуток по испытательному напряжению обмотки ВН (табл.3 [4]).
kkp - коэффициент канала рассеяния, определяется из табл.4.; коэффициент приведения идеального поля рассеяния к реальному полю(коэффициент Роговского) берется равным 0.95 .
Примем максимальная индукция в стержне Bc= 1,65 Тс , по табл. 2 [4], для марки стали - Э405;
Коэффициент заполнения сталью kc = 0,9.
Определяем ширину приведенного канала рассеяния трансфарматора из табл. 3 [1], выбираем изоляционные расстояния для обмоток ВН и НН, мощность трансформатора - 400 кВА, испытательное напряжение - 85 кВ:
мм - растояние от ярма до ВН, НН;
мм - растояние между ВН и НН;
мм - растояние между ВН и ВН ;
мм - растояние от стержня до НН.
из табл. 4 [4], определяем коэффициент канала рассеяния
.
Подставляем в выражение для ap :
см.
.
Полученный по формуле (8) [4] размер диаметра округляют до ближайшего
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.