Расчет силового трехфазного двухобмоточного трансформатора с естественным масляным охлаждением

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2011 в 20:03, курсовая работа

Описание работы

В данном курсовом проекте приведён расчёт трехфазного трансформатора,
определены основные, выбрана изоляция, произведён расчет обмоток низкого и высокого напряжения, определены потери, выполнен тепловой расчёт

Содержание работы

1. Условие и исходные данные курсовой работы – 3 стр.
2. Расчет основных электрических величин и определение изоляционных расстояний - 4 - 6 стр.
3. Определение основных размеров - 6 стр.
4. Расчет обмотки НН – 7 – 9 стр.
5.Расчет обмотки ВН - 11 – 16 стр.
6. Расчет параметров короткого замыкания - 16 – 17 стр.
7. Расчет напряжения короткого замыкания - 17 - 18 стр.
8. Расчет магнитной системы - 18 – 20 стр.
9. Расчет потерь и тока холостого хода - 20 – 22 стр.
10. Тепловой расчет трансформатор - 22 – 29 стр.
11.Список литературы - 30 стр.

Файлы: 1 файл

Моя работа.doc

— 559.00 Кб (Скачать файл)

        l2= hв2(wсл+1)+(0,005÷0,015) 

                                       l2= 0,021*(18,5+1)+0,005= 0,4145 м.

  Радиальный размер обмотки (обозначения по рис. 6.2 и 6.3), м:

двухслойной

                                                       а2 = (2а' + а22)*10-3

а2 = (2*3+10)*10-3 = 0,016 м.

 
 
 
 
 
 

  Внутренний диаметр обмотки, м,

D2 = d + 2*a01 *10-3

D2 = 0,16+2*5*10-3=0,17 м.

  Наружный диаметр обмотки, м,

D’’2 = D2+ 2

D’’2 = 0,17+ 2*0,016 = 0,202 м.

 Средний диаметр

Dср2 = (D2+ D’’2 )/2

Dср2 = (0,17 + 0,202)/2 = 0,186 м.

  Масса метала

GM 2= 28*103*с* Dcp2*w*П2

где с- число  активных стержней трансформатора.

GM2  = 28*103*3*0,186*37*210*10-6 = 121,4 кг.

Масса провода 

Gпр2= к* GM2

 где к –  коэффициент ориентировочное увеличение  массы прямоугольного медного провода в процентах за счет изоляции по таблице 5.5 выбрали 1,05

Gпр2=1,05*121,4 = 127,47 кг.

Однослойная обмотка  и двухслойная без охлаждающего канала между слоями имеют две  охлаждаемые поверхности. Полная охлаждаемая поверхность обмотки НН, м2, для всего трансформатора в этом случае

П02= с*kз*π*(D2+ D’’2 )*l2

П02=3*0,965*3,14*(0,17+0,202)*0,41= 1,712 м2.

Основные потери короткого замыкания в НН

Росн2 =2,4*10-12*J2*GM

Росн2 =2,4*10-12*2,72*1012*121,4 = 2124 Вт.

После определения потерь короткого замыкания для обмотки НН (см. §7.1) следует найти плотность теплового потока, Вт/м2, на поверхности обмотки

q2 = (Росн2*kд2)/ П02

где kд2 = 1+0,095*10824*n2

β= (b*m/l)*kp

β= (16*10-3*50/0,42)*0,95= 1,8

kд2 = 1+ 0,095*108*1,82*(3,35*10-3)4*42=1,065

где n — число проводников обмотки в направлении, перпендикулярном направлению линий магнитной   индукции   поля рассеяния; m— число   проводников   обмотки в направлении, параллельном направлению линий магнитной индукции поля рассеяния;   а — размер проводника в направлении, перпендикулярном линиям магнитной индукции поля рассеяния; b — размер проводника в направлении, параллельном линиям магнитной индукции поля рассеяния; l — общий размер обмотки в направлении, параллельном направлению линий магнитной   индукции   поля    рассеяния;  kp — коэффициент приведения поля рассеяния (см. § 7.2).

q2 = (2124*1,065)/1,712 = 1284 Вт/м2.

меньше допустимого (qдоп <= 1200÷1400 Вт/м2 ). 
 
 

5.Расчет обмотки ВН (пo § 6.3).

Расчет  обмоток ВН начинается с определения числа витков, необходимого для получения номинального напряжения, для напряжений всех ответвлений. Число витков при   номинальном  напряжении определяется  по  формуле

wн1= w2*(Uф1 / Uф2)

wн1= 37*(11560/231) = 1851.

  Число витков па одной ступени регулирования напряжения при соединении обмотки ВН в звезду

  wр = ∆U/(u B* √3)

  wр = (20000 * 0,025) / (6,32 * √ 3) = 45,66

  принемаем

                                                                             wр = 46

где ∆U — напряжение на одной ступени регулирования обмотки или разность напряжений двух соседних ответвлений, В; uB — напряжение одного витка обмотки, В.

Обычно  ступени регулирования напряжения выполняются равными между собой, чем обусловливается также и равенство числа витков на ступенях. В этом случае число витков обмотки на ответвлениях

На четырех  ступенях:

    верхние ступени  напряжения .... w1=wн1+2wр, wH1+wp;      

    при номинальном  напряжении: wн1

       нижние ступени напряжения .... wн1 — wp, wн1—2wр.

Напряжение, В                                                    число витков на ответвлениях      

Uн1+2*0,025* Uн1                                                                                                      w1=wн1+2wр

Uн1+0,025* Uн1                                                                                                             w1=wH1+wp

         Uн1                                                                                                                                        w1

Uн1 - 0,025* Uн1                                                                                                           w1=wH1 - wp

Uн1 - 2*0,025* Uн1                                                                                                    w1=wн1-2wр 
 
 

напряжение, В Число витков на ответвлениях
21000 1943
20500 1897
20000 1851
19500 1805
19000 1759
 

Для трехфазного  трансформатора или однофазного  с параллельным соединением обмоток  двух стержней найденное число витков w1=wн1+2wр или w1=wн1-2wр является числом витков на один стержень.

  Осевой  размер обмотки ВН l1 принимается равным ранее определенному осевому размеру обмотки НН l2.

  Плотность тока, А/м2, в обмотке ВН предварительно определяется по формуле

J1= 2*JCP – J2

J1= 2*2,756*106 – 2,7*106 = 2,812*106 А/м2.

Сечение витка  обмотки ВН, мм2

(П'в)вн =Iф1/ (Jcp*10-6)

(П'в)вн = 11,55/ 2,756=4,2 мм2

По таблице 5,8 — выбрали цилиндрическую многослойную  из кругового провода (S= 400 kBA; I1= 11,55 A; Uн1=20000 B; П'1 =4,2 мм2)

Расчет многослойной цилиндрической обмотки из круглого провода.

П1 =(П'в)вн/ n в1 = 4,2/1 =4,2 — сечение одного провода, мм2. Окончательно принимаем П1 = 4,375 мм2. По этому сечению и сортаменту обмоточного провода для трансформаторов (см. табл. 5.1) подбирается провод подходящего сечения или в редких случаях два параллельных одинаковых провода с диаметрами провода без изоляции d2 и провода в изоляции d” 2, мм. Подобранные размеры провода записываются так:

d1
d''1

        Марка  провода x n в1 х

        

2,36
4,19

              ПБ х 1 х  

где n в1 — число параллельных проводов,

Полное сечение  витка, м2,

                                                 П1 = n в1* П 1*10-6

     П1 = 1 * 4,375* 10-6 = 4,375*10-6 м2

где П 1— сечение одного провода, мм2. Полученная плотность тока, А/м2,

J1 = IФ11

J1= 11,55/4,375 *10-6 = 2,64 *10-6 А/м2.

 
 
 
 
 
 

Рис.  Многослойная цилиндрическая обмотка из провода круглого сечения.

Число витков в  слое

wcл1= l1/ d” 2   где l1   в мм

wcл1= 420/4,19 = 100

Число слоев  в обмотке

nсл1 = w1/ wcл1

nсл1 = 1851/ 100= 18,51=19

( nсл1округляется до ближайшего большего числа).

Рабочее  напряжение двух слоев, В,

Uмсл= 2*wcл1 *uв.

Uмсл= 2*100* 6,32= 1264 В.

По рабочему   напряжению двух слоев по табл. 4.7 в соответствии с указаниями § 4.5 выбираются число слоев и общая толщина δмсл кабельной бумаги в изоляции между двумя слоями обмотки ( 3* δмсл =0,12 мм). Минимальная ширина масляного канала между катушками а22 выбирается по табл. 9.2.

Радиальный размер обмотки, м: две катушки без экрана 

а1 = 3* d” 2 +2*1  мм

а1 =3*4,19+2=14,57 мм

В обмотках классов напряжений 20 и 35 кВ под внутренним слоем обмотки устанавливается металлический экран — незамкнутый цилиндр из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм. Экран соединяется электрически с линейным концом обмотки (начало внутреннего слоя) и изолируется от внутреннего слоя обмотки обычно междуслойной изоляцией. Такая же изоляция экрана устанавливается со стороны масляного канала.

При наличии  экрана радиальный размер обмотки определяется по формуле

а2экр = а1 +(δэкр + 2*δмсл)*10-3

а2экр = 0,01457+(0,5+ 3*0,12)*10-3 = 0,01543м

где   δэкр = 0,5 мм; δмсл но табл. 4.7.

Информация о работе Расчет силового трехфазного двухобмоточного трансформатора с естественным масляным охлаждением