Контрольная работа: Расчёт трансформатора
Название: Расчёт трансформатора Раздел: Рефераты по физике Тип: контрольная работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральное агентство по образованию ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОННИКИ (ТУСУР) Кафедра промышленной электроники (ПрЭ) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАпо дисциплине: “Магнитные элементы электронных устройств” автор: В.П. Обрусник задание: Расчёт трансформатора Вариант №13 2008 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Расчёт трансформатора. 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Номинальные данные трансформатора для задачи 1
Для всех вариантов: Параметры магнитных материалов для задачи 2
Для шихтованных и ленточных магнитопроводов Параметры магнитопровода для задачи 2
Параметры для задачи 3
3. РАССЧИТАТЬ Задача 1 Рассчитать: 1. Габаритную мощность. 2. Рабочую индукцию. 3. Сечение магнитопровода. 4. Плотность тока обмоток. 5. Линейные размеры магнитопровода. 6. Число витков обмоток. 7. Сечение проводников обмоток. 8. Конструктивные параметры катушки. 9. Параметры схемы замещения: – активные сопротивления – реактивные сопротивления – сопротивления контура намагничивания 10. Технические показатели (по разделу 11.7). 11. Сделать раскладку проводников обмоток в катушке. Задача 2 Определить . 1. Геометрические показатели трансформатора: объем магнитопровода 2. Потери мощности в обмотках и сердечниках 3. Среднюю плотность тока обмоток j
и рабочую индукцию магнитопровода 4. Максимальную габаритную мощность 5. Вес трансформатора и его удельное значение Задача 3 Определить. - токи холостого хода - напряжение нагрузки -резонансные частоты на холостом ходу - коэффициент полезного действия - длительности переходных процессов при включениях трансформатора на холостом ходу и под нагрузкой. 4. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОСТАВЛЕННЫХ В КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ Задача 1 Рассчитать двух обмоточный трансформатор с медными (М) обмотками на чашечном (Ч) магнитопроводе, работающий в условиях естественного воздушного охлаждения. Трансформатор должен удовлетворять критерию минимальной стоимости (МС) на единицу входной мощности при номинальных данных:
Решение. Естественное охлаждение разрешает принять для расчетов значение коэффициента теплоотдачи σ = 10 Вт/м2 ·град. Температура перегрева элементов трансформатора над окружающей средой не задана, поэтому принимается среднее расчетное τ = 50 ºС и общая температура нагрева
Низковольтность обмоток (до 1 кВ) и невысокая температура их нагрева (до 105 ºС) позволяет использовать простые обмоточные провода с изоляцией класса А и применять для межслойной и межобмоточной изоляции недорогую конденсаторную или кабельную бумагу с пропиткой. Наибольшее сечение проводников обмоток допускается не более
При заданной рабочей частоте f 1 = 10 кГц материалом для магнитопровода выбираем феррит. Выбранные исходные данные для расчетов сведены в табл. 1 и табл. 2. Таблица 1 — Показатели материала магнитопровода
Таблица 2 — Показатели материала обмоток и геометрии для минимальной стоимости
Эскиз рассчитываемого чашечного трансформатора представлен на рис. 1. Здесь для синусоидального напряжения кф = 1,11 и величина n0 для трансформатора равна 0,5. Получаем, 3. Сечение магнитопровода 4. Плотность тока 5. Линейные размеры магнитопровода
В табл. П.12 гостовских размеров выпускаемых чашечных МЭ нет близких к расчётным. Поэтому полученные значения а , с , h оставляем без изменения. 6. Число витков обмоток Первичной: Вторичной: 7. Сечения проводников обмоток Первичной: Рис. 1 — Эскиз чашечного трансформатора Расчет электромагнитных показателей 1. Габаритная мощность
2. Рабочая индукция
где:
Здесь взято Вторичной: Проводники первичной обмотки необходимо сделать многожильными, так как рассчитанное сечение больше 8. Раскладка проводников обмоток в окне МЭ Высота для одного слоя (ряда) витков обмотки в катушке
где Поскольку Sn 1 > Snf в 1,07 раза, мотать обмотки нужно многожильными проводами, рассчитывая их диаметр по формуле где
Диаметр многожильного провода с изоляцией первичной обмотки:
Диаметр провода с изоляцией вторичной обмотки: Число витков в слое первичной обмотки:
Число витков в слое вторичной обмотки:
Здесь Число слоев:
Толщина катушки:
Здесь Нужно увеличить ширину окна с
на 1÷2 мм, так как нет места для технологического зазора, принимаем Раскладка проводников показана на рис. 2. Рис. 2 — Раскладка проводников 9. Параметры схемы замещения Активное сопротивление обмоток
где
Средняя длина витка первичной обмотки
Средняя длина витка вторичной обмотки
Активное сопротивление первичной обмотки
Активное сопротивление вторичной обмотки
Индуктивное сопротивление обмоток. Поток рассеяния
где где
Средняя длина катушки по периметру
Численное значение индуктивности рассеяния
Сопротивление индуктивности рассеяния
Сопротивления контура намагничивания
Потери мощности в магнитопроводе
Длина силовой линии
Вес магнитопровода
Потери мощности в магнитопроводе
Сопротивления контура намагничивания
10. Технические показатели Вес проводников катушки: Общий вес трансформатора:
Потери мощности в активных сопротивлениях обмотки Потери мощности в магнитопроводе
Потери в изоляции катушек
Фактическое соотношение потерь Коэффициент мощности где Коэффициент потерь мощности Задача 2 Определить показатели трансформатора, выполненного на торроидальном магнитопроводе с размерами: ширина a = 8 мм, толщина b = 16 мм, ширина окна с = 25 мм, высота окна (взяты из табл. 14.3 для варианта 11). Заполнение окна — полное, ввиду естественного охлаждения . По варианту 17 из табл 14.2 материал сердечника марки 80НХС имеет параметры: коэффициент заполнения сечения удельный вес удельные потери мощности при индукции индукция насыщения коэффициент потерь мощности на стыке сердечников коэффициент влияния частоты на потери в стали Трансформатор будет выполнен с медными
обмотками для работы с частотой питающего напряжения Параметры обмоточного материала из меди
для температуры нагрева 70 °С принимаются (взято Требуется определить. 1. Геометрические параметры трансформатора: объем магнитопровода 2. Потери мощности в обмотках и сердечниках 3. Среднюю плотность тока обмоток j
и рабрчую индукцию магнитопровода 4. Максимальную габаритную мощность 5. Вес трансформатора и его удельное значение Решение задачи 2 1. Геометрические показатели трансформатора. Рассчитываются по рис. 2 для торроидальной конструкции. Магнитопровод выполняется из 2-х составляющих частей с размерами по сечению Средняя длина сердечника магнитопровода (табл. 2.1):
Сечение магнитопровода:
Сечение окна магнитопровода:
Объем магнитопровода
Рис 2 Объем катушки:
где:
Здесь Средняя длинна витков катушки
Поверхность охлаждения магнитопровода (табл. 2.1): Поверхность охлаждения катушки (табл. 2.1):
2. Расчет допустимых потерь мощности. Потери мощности в катушках
где: Б =1, v =1 Потери мощности в магнитопроводе
Принимаем 3. Значение допустимой индукции:
Определяем сначала вес магнитопровода:
Здесь взято Теперь находим индукцию:
где: Рабочая индукция меньше индукции насыщения 4. Плотность тока обмоток
5. Максимальная габаритная мощность
где:
6. Весовые показатели. Вес обмоток:
Общий вес трансформатора:
Удельный вес на единицу мощности
Задача 3 Для этого варианта из табл. 14.4 схема замещения трансформатора имеет параметры: - суммарное индуктивное сопротивление рассеяния - активное сопротивление первичной обмотки - активное сопротивление вторичной обмотки - реактивное сопротивление току намагничивания - активное сопротивление от потерь в стали - проходная емкость - коэффициент трансформации - напряжение питающей сети - частота первичного напряжения - номинальный ток нагрузки - коэффициент мощности нагрузки Определить: - токи холостого хода - выходное напряжение - резонансные частоты на холостом ходу - коэффициент полезного действия - длительности переходных процессов при включениях трансформатора на холостом ходу и под нагрузкой. Решение. Расчеты ведутся согласно схеме замещения трансформатора на рис. 3, по формулам из раздела 10.2 уч. пособия [1].
1
. Определение токов холостого хода
2. Вторичное напряжение при номинальном токе нагрузки:
3. Резонансные частоты трансформатора. Резонансная частота на холостом ходу:
Получаем: Здесь Резонансная частота под нагрузкой:
при Получаем: Резонансные частоты для трансформатора не опасны, так как в десятки раз превышают рабочую частоту
4. Коэффициент полезного действия схемы замещения при номинальной нагрузке. Здесь
Получаем: 5.
Коэффициент мощности схемы замещения при номинальной нагрузке где: Получаем: 6. Длительности переходных процессов при включениях трансформатора на холостом ходу и под нагрузкой. Определяется, примерно, четырьмя значениями постоянных времени
Где
Время переходного процесса включения без нагрузки:
Это составит Время переходного процесса включения под нагрузкой:
в 4,9 раз меньше времени переходного процесса на холостом ходу. |