Расчет основных электрических величин трансформаторов 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчет основных электрических величин трансформаторов



 

Расчет трансформатора начинается с определения основных электрических величин таких как, мощности на одну фазу и стержень, номинальных токов на стороне ВН и НН, фазных токов и напряжений.

 

Мощность одной фазы трансформатора, кВ×А,

SФ=S/m, (3.1)

где m – число фаз трансформатора.

 

Мощность на одном стержне

S¢=S/с, (3.2)

где с - число активных стержней трансформатора, с=3;

S - номинальная мощность трансформатора, кВ·А.

 

Далее определяем линейные и фазные токи, а так же фазные напряжения для двух обмоток: высокого напряжения (все рассчитываемые величины для этой обмотки должны быть с индексом 1) и низкого напряжения (все рассчитываемые величины - с индексом 2).

 

Номинальный (линейный) ток обмоток ВН и НН трехфазного трансформатора, А,

I=S×103/( ·U), (3.3)

где S - мощность трансформатора, кВ×А;

U - номинальное линейное напряжение соответствующей обмотки, В.

 

Фазный ток обмотки одного стержня трехфазного трансформатора, А:

при соединении обмоток в звезду или зигзаг

 

IФ=I, (3.4)

 

при соединении обмоток в треугольник

 

IФ=I/ , (3.5)

где I- номинальный ток определяемый по формуле 3.3.

 

Фазное напряжение трехфазного трансформатора, В:

 

при соединении обмотки в звезду или зигзаг

 

UФ=U/ , (3.6)

 

при соединении обмотки в треугольник

 

UФ=U; (3.7)

 

здесь U-номинальное линейное напряжение соответствующей обмотки (по заданию), В.

 

При соединении обмотки в зигзаг результирующее фазное напряжение образуется геометрическим сложением напряжений двух частей обмотки, находящихся на разных стержнях (рис.3.1).

В силовых трансформаторах общего назначения обе части обмотки на каждом стержне имеют равное число витков. В этом случае фазное напряжение образуется суммой равных напряжений двух частей обмоток, сдвинутых на 60о. Напряжение одной части обмотки фазы при этом может быть определено из формулы:

 

U¢=UФ/

Общее число витков такой обмотки на одном стержне будет определяться не UФ, как при соединении обмотки в звезду, а 2 UФ/ , т.е. увеличится в 1,155 раза.

Рисунок 3.1 Схема соединения в зигзаг

 

Исходя из этого для обмотки НН соединенной по схеме зигзаг необходимо дополнительно рассчитать фазное напряжение по формуле:

 

Uф(z) =2·UФ/ , (3.7)

где UФ – фазное напряжение вторичной обмотки соединенной в зигзаг, рассчитанной по формуле 3.6.

 

Для определения изоляционных промежутков между обмотками и другими токоведущими частями и заземленными деталями трансформатора существенное значение имеют испытательные напряжения, при которых проверяется электрическая прочность изоляции трансформатора. Эти испытательные напряжения определяются согласно заданной системе охлаждения по таблицам 3.1 и 3.2 для каждой обмотки по ее классу напряжения.

 

Таблица 3.1 Испытательные напряжения промышленной частоты (50 Гц) для масляных силовых трансформаторов (ГОСТ 1516.1-76)

Класс напряжения, кВ              
Испытательное напряжение Uисп, кВ              

 

 

Таблица 3.2 Испытательные напряжения промышленной частоты (50Гц) для сухих силовых трансформаторов (ГОСТ 1516.1-76)

Класс напряжения, кВ До 1,0        
Испытательное напряжение, кВ          

 

Потери короткого замыкания, указанные в задании, дают возможность определить активную составляющую напряжения короткого замыкания, %:

 

Ua=Pк/10·S, (3.8)

 

где Рк – потери короткого замыкания в Вт;

S – полная мощность трансформатора в кВ·А.

 

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания при заданном Uк определяется по формуле

 

Up= (3.9)

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; просмотров: 782; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.47.221 (0.007 с.)