[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 70,7
Содержание:
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 6
1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ТРАНСФОРМАТОРА
1.1 Линейные и фазные токи и напряжения обмоток ВН и НН………… .…8
1.2 Испытательные напряжения обмоток………………………………….…9
1.3 Активная и реактивная составляющая напряжения короткого
замыканияния………………………………………………………………………………….9
1.4 Выбор схемы и конструкции магнитопровода………………………………….10
1.5 Выбор и определение индукций в стержне и ярме
магнитопровода……………………………………………………………………………11
1.6 Выбор конструкции и определение размеров основных
изоляционных промежутков главной изоляции обмоток………………….11
1.7 Выбор коэффициента и определение главных размеров
трансформатора……………..……………………………….……….….13
2 РАСЧЕТ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА
2.1 Выбор типа обмоток ВН и НН…………………………………………..15
2.2 Расчет обмотки НН………………………………………………………15
2.3 Расчет обмотки ВН………………………………………………………20
2.4 Регулирование напряжения обмотки ВН……………………………….23
3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
3.1 Определение мощности короткого замыкания…………………………25
3.2 Определение напряжения короткого замыкания………………………27
3.3 Определение механических сил в обмотках при внезапном
коротком замыкании …………………………………………………………29
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ И ТОКА ХОЛОСТОГО ХОДА ТРАНСФОРМАТОРА
4.1 Определение размеров магнитной системы…………………………….33
4.2 Расчет потерь холостого хода трансформатора………………………..34
4.3 Определение тока холостого хода трансформатора……………………35
5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ…………38
6 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА
6.1 Поверочный тепловой расчет обмоток………………………………….40
6.2 Расчет бака и радиаторов…………………………………………………42
6.2.1 Геометрические размеры бака и радиаторов, масса
трансформатора………………………………………………………..42
6.2.2 Тепловой расчет бака трансформатора, выбор радиаторов…………46
7 РАЗРАБОТКА И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРА
7.1 Выбор и размещение переключателя ответвлений обмоток………….50
7.2 Выбор и размещение отводов…………………………………………..53
7.3 Выбор и размещение вводов……………………………………………55
7.4 Крепление активной части трансформатора в баке…………………..59
7.5 Выбор вспомогательного оборудования трансформатора……………61
7.5.1 Расширитель…………………………………………………………..61
7.5.2 Воздухосушитель……………………………………………………..62
7.5.3 Термосифонный фильтр………………………….…………………..63
7.5.4 Газовое реле……………………………………………….…………..65
7.5.5 Выхлопная труба………………………………………….…………..65
7.5.6 Термометр…………………………………………………….……….66
7.5.7 Радиатор……………………………………………………….………66
7.5.8 Прочие вспомогательные устройства………………………….……67
8 СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРИЙНОГО И ПРОЕКТИРУЕМОГО
ТРАНСФОРМАТОРОВ……………………………………………….….68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….……69
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………….……70
ПРИЛОЖЕНИЯ
Стоимость данной учебной работы: 975 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 188042. Курсовая Расчет трансформатора ТМ-1606

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Расчет трансформатора

    …..НН и ВН
    .1 Расчёт обмотки НН
    .2 Расчёт обмотки ВН
    . Определение параметров короткого замыкания
    .1 Расчёт потерь короткого замыкания
    .2 Расчёт напряжений короткого замыкания
    .3 Расчёт механических сил при коротком замыкании
    . Окончательный расчёт магнитной системы
    . Определение параметров холостого хода
    .1 Расчёт потерь холостого хода
    .2 Расчёт тока холостого хода
    . Тепловой расчёт трансформатора
    .1 Тепловой расчёт обмоток
    .2 Тепловой расчёт бака
    . Заключение
    . Список используемой литературы
    Введение
    В настоящее время электрическая энергия для промышленных целей и
    электроснабжения городов производится на крупных тепловых или
    гидроэлектростанциях в виде трехфазной системы переменного тока частотой 50 Гц.
    Напряжения генераторов, установленных на электростанциях, стандартизованы и
    могут иметь значения 6600, 11 000, 13 800, 15 750, 18 000 или 20 000 в (ГОСТ
    721-62). Для передачи электроэнергии на большие расстояния это напряжение
    необходимо повышать до 110, 220, 330 или 500 кВ в зависимости от расстояния и
    передаваемой мощности. Далее, на распределительных подстанциях напряжение
    требуется понижать до 6 или 10 кВ (в городах и промышленных объектах) или до 35
    кВ (в сельских местностях и при большой протяженности распределительных сетей).
    Наконец, для ввода в заводские цеха и жилые квартиры напряжение сетей должно
    быть понижено до 380, 220 или 127 в.
    Повышение и понижение напряжения переменного тока и выполняют силовые
    трансформаторы. Трансформаторы сами электрическую энергию не производят, а
    только ее трансформируют, т. е. изменяют величину электрического напряжения.
    При этом трансформаторы могут быть повышающими, если они предназначены для
    повышения напряжения, и понижающими, если они предназначены для понижения
    напряжения. Но принципиально каждый трансформатор может быть использован либо
    как повышающий, либо как понижающий в зависимости от его назначения, т. е. он
    является обратимым аппаратом. Силовые трансформаторы обладают весьма высоким
    коэффициентом полезного действия (к. п. д.), значение которого составляет от 95
    до 99,5%, в зависимости от мощности.
    Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат,
    предназначенный для преобразования одной (первичной) системы переменного тока в
    другую (вторичную), имеющую другие характеристики. Принцип действия
    трансформатора основан на законе электромагнитной индукции, открытом английским
    физиком Фарадеем в 1831 г. Явление электромагнитной индукции состоит в том, что
    если внутри замкнутого проводникового контура изменяется во времени магнитный
    поток, то в самом контуре наводится (индуктируется) электродвижущая сила (э. д.
    с.) и возникает индукционный ток. Чтобы уменьшить сопротивление по пути
    прохождения магнитного потока и тем самым усилить магнитную связь между
    первичной и вторичной катушками или, как их более принято называть, обмотками,
    последние должны быть расположены на замкнутом железном (стальном) сердечнике
    (магнитопроводе). Применение замкнутого стального магнитопровода значительно
    снижает относительную величину потока рассеяния, так как проницаемость
    применяемой для магнитопроводов стали в 800-1000 раз выше, чем у воздуха (или
    вообще у диамагнитных материалов).
    Трансформатор состоит из магнитопровода и насаженных на него обмоток.
    Кроме того, трансформатор состоит из целого ряда чисто конструкционных узлов и
    элементов, представляющих собой конструктивную его часть. Элементы конструкции
    служат главным образом для удобства применения и эксплуатации трансформатора. К
    ним относятся изоляционные конструкции, предназначенные для обеспечения
    изоляции токоведущих частей, отводы и вводы – для присоединения обмоток к линии
    электропередачи, переключатели – для регулирования напряжения трансформатора,
    баки – для заполнения их трансформаторным маслом, трубы и радиаторы – для
    охлаждения трансформатора и др.
    Магнитопровод и обмотки вместе с крепежными деталями образуют активную
    часть силового трансформатора.
    Трансформатор во время своей работы вследствие возникающих в нем потерь
    на…