Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2011 в 17:12, курсовая работа
Производство электрической энергии на крупных электростанциях с генераторами большой единичной мощности, размещаемых вблизи расположения топливных и гидравлических энергоресурсов, позволяет получать в этих районах необходимые количества электрической энергии при относительно невысокой ее стоимости. Использование дешевой электрической энергии потребителями, которые находятся на значительном расстоянии, иногда измеряемом сотнями и тысячами километров, и рассредоточены по обширной территории страны, требует создания сложных разветвленных электрических сетей.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...3
1. Основные понятия трансформаторов……………………..4
1.1 Применение трансформаторов………………………………………..4
1.2 Основные режимы работы трансформаторов………………………... 8
1.3. Требуемые предъявления к работе трансформатора………………....11
2. Устройство трансформатора…………………………………14
2.1 Остов и магнитная система трансформаторов………………..………14
2.3 Переключающие устройства…………………………………………...18
2.4 Отводы…………………………………………………………………...20
2.5 Вводы………………………………………………………….…………21
2.6 Изоляция трансформаторов…………………………………………….22
2.7 Бак, охладители, расширитель, термосифонный фильтр и др. вспомогательные устройства трансформаторов…………………….……..23
2.8 Защитные и контрольно-измерительные устройства…………………25
3. Расчет трансформатора…………………………………………26
Заключение………………………………………………………………35
Список литературы……………………………………………………36
Для компенсации
температурных изменений объема
масла служат выносные баки давления,
заполненные трансформаторным маслом
и соединенные с вводом гибкими
металлическими трубками из отожженной
меди. Компенсации температурных
изменения объемов масла во вводе
и баке давления достигают установкой
в баке компенсирующих элементов (сильфонов).
Компенсаторы имеют форму пустотелых
дисков из тонкой белой жести и
заполнены инертным газом - азотом или
аргоном. При повышении температуры
увеличивается объем масла в
баке и диски под давлением
окружающего масла несколько
сплющиваются при понижении температуры
объем масла в баке уменьшается
диски увеличиваются за счет разности
давлений газа внутри дисков и окружающего
масла в баке давления. В настоящее время
многие герметичные вводы на напряжения
110—750 кВ выпускают без отдельных выносных
баков, давления; компенсирующее устройство
у них вынесено на головку плода, они надежны
в работе, предназначены для нормальных
условии и тропического климата.
2.6. Изоляция трансформаторов
Изоляцию маслонаполненных
трансформаторов деляг на внутреннюю
и внешнюю. К внутренней относят изоляцию,
расположенную внутри бака, к внешней
— изоляцию, находящуюся вне бака. В свою
очередь, внутреннюю изоляцию подразделяют
на главную и продольную изоляции обмоток.
Главная изолирует обмотки друг от друга
и от остова, продольная — отдельные части
самой обмотки.
2.7. Бак, охладители,
расширитель, термосифонный
Бак овальной или
прямоугольной формы
2.8. Защитные и
контрольно-измерительные
Предохранительная труба.
3. Расчет силового
трансформатора.
Расчет слагается
из следующих этапов:
1. В
зависимости от назначения
2. Находится
мощность, потребляемая от сети
трансформатором. Как известно, при
работе трансформатора в нем
происходят потери (на вихревые
токи, перемагничивание стали и
нагрев обмоток), по этому мощность,
потребляемая трансформатором от сети,
будет примерно в 1,25 раз больше полезной
отдаваемой мощности.
Pпотр=1,25*Pпол
3.
График №1.
Определение сечения
сердечника трансформатора по его мощности
18
Сечение сердечника
в кв.см
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Мощность трансформатора
в вольт-амперах
4. Определяется
число витков обмотки,
График №2.
График для определения
числа витков на вольт в зависимости
от сечения
10
9
8
7
Число витков на вольт
6
5
4
3
2
1
0
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Сечение сердечника
в кв.см
5. Подсчитываются
числа витков всех обмоток
из соотношений:
WI = W1в* U,
где: WI – число
витков первичной обмотки, вит.;
W1в – число витков на вольт,
вит/В.;
U – напряжение сети, В.
WII = W1в* U2,
где: WII – число
витков вторичной обмотки, вит.;
W1в – число витков на вольт,
вит/В.;
U – напряжение, даваемое
вторичной обмоткой, В.
6. По величинам
токов, протекающих по
График №3
График для определения
диаметра провода по величине тока
в обмотке
Плотность тока 2а/мм
1,5
Диаметр провода
в мм
1,0
Плотность тока 3а/мм
0,5
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Величина тока в
обмотке в амперах
Причем величина
тока первичной обмотки находится
в результате деления потребляемой
трансформатором мощности на напряжение
сети, а величина тока в анодной
обмотке при двухполупериодном выпрямлении
берется равной половине выпрямленного
тока (в этом случае каждая половина повышающей
обмотки пропускает ток только в течение
«своего» полупериода, т.е. половину выпрямленного
тока).
7. На этом
простейший расчет