sz11-50000110油浸式电力变压器结构设计毕业论文内容摘要:
择 铁心是变压器中十分重要的部分,变压器运行时因为要产生磁滞损耗以及涡流损耗,而导致铁心发热。 在大容量的变压器中,为 了解决因发热致使油量减少的问题,常常在油道中设置冷却通道,以达到良好的冷却效果。 ( 1) 变压器每柱容量: kV A166673500003SS Nz 应用经验公式计算铁心柱直径,查《电力变压器计算》表 冷轧片 dK 取50~60。 6 8 2 ) ( m m )~( 6 2 516666760)~( 5 516667KdD 44 取 650mm。 查《 铁心 截面积表》可得叠片系数为 时,截面积为 m2。 表 31《 铁心 截面积表》 图 31 铁芯截面图 1— 接缝 2— 油道 直径( mm) 基数 填充系数 叠片系数 柱有效截面积cm2 轭有效截面积cm2 角重 650 15 6 ( 2) 硅钢片选取:该变压器选择的硅钢片型号是 30Q105 厚度 ,这种硅钢片性能好,单位损耗小: 50Hz, ,多为低损耗比变压器所采用。 线圈匝数计算 初选每匝电压 ( 1) 根据电磁感应原理可得: 4 mCmm m C W B A2 π fWU 4 . 4 4 f W 4 . 4 4 f W B A 1 0 452 式中: 错误 !未找到引用源。 f— 频率,取为 50 ZH ; W— 线圈匝数; 错误 !未找到引用源。 — 磁通, m m CBA m m cBA mB — 铁芯柱内磁通密度初选值,暂定为 ( T); Ac— 铁芯净截面积( cm2); ( 2) 每 匝电压初算: 当额定频率为 50Hz时 ABe cmt (V/匝 ) 低压线圈匝数确定 ( 1) 低压线圈匝数: 92 .13 711 610 500eUW tΦD (匝 ) 取整数为: 92 匝 ( 2) 确定每匝电压: ) (t ( 3) 磁通密度: 0230 16. 711 34545B A ect ( T) 高压线圈匝数确定 ( 1) 额定分接匝数 7 匝5 5 6 . 4 71 1 4 . 1 36 3 5 1 0euWtφo 取 556 匝。 ( 2) 分接的匝数 1063510 00Tw a 取 56 匝。 b 最大分接匝数: Y8 =612 匝;最小分接匝数: Y8 =500 匝 线圈几何尺寸的计算 导线选取 ( 1) 低压线圈 同心式线圈中涡流损耗与线圈导线辐向厚度的平方成正比。 随着变压器容量的增大,线圈导线尺寸增大,因此对于大容量变压器而言,限制线圈中的附加损耗是十分重要的。 如图 32。 图 32CTC 导线图 为了便于换位,导线并联根数一般采用奇数。 导线规格,原则上采用目前变压器线圈通用的扁线规格。 为了降低附加损耗,导线截面积不宜过大,一般扁导线厚度在 至 ;宽度在 4 至 10mm。 低压线圈导线采用 CTC 网格绝缘( ),导线 1 .8 m m1 2 m mab , n=13根: a CTC 导线带绝缘高度: 2( 12+) ++=( mm) b 导线带绝缘宽度: 1 3 1 1 3 11 . 8 0 . 1 5 0 . 0 4 0 . 6 0 . 1 3 1 5 . 1 ( m m )22 c 电流密度: 8 m 1589 .2Δ ( 2) 高压线圈 高压导线选取:为了降低导线的度辐厚度,在生活中常常将两根或者两根以上的导线,并联在一起当成一根导线,从而大大减小了导线的向尺寸,提高了导线的利用系数,并降低了经济成本。 每匝采用 2 根组合扁导线,裸线取 ba 为 ,如图 24。 导线带绝缘的高度: 15. )4 m m( 导线带绝缘宽度: 2+ 2+=(mm) 电流密度: m 图 33 高压线圈的组合导线 1合包绝缘; 2分包绝缘; 3扁导线 ( 3) 调压线圈 裸线 ba 为 14mm6mm 导线带绝缘高度: 14++2=(mm) 导线带绝缘宽度: 6 0. 15 2 2 8. 3 m m 电流密度: m 2614262 .4SIΔ 线段排列 ( 1) 低压线圈排列 低压线圈采用层式,共 92 匝,两根并联绕制,分为四层。 ( 2) 高压线圈段数及每段匝数计算 高压线圈采用插入电容式线圈,总匝数 556 匝,可以将高压线圈分为 64 段,加 20 根撑条, 20 个垫块,每饼匝数确定为: 556Y20205X20188 X+Y=64 9 解得 X=60 段, Y=4 段。 ( 3) 调压线圈排列 用一根导线绕制, 7 级调压,每级 8 匝。 线圈高度计算 线圈高度,一是指线圈压缩后的总高度;另一是指线圈的电抗高度。 所谓阻抗高度, 是指变压器阻抗电压计算时的线圈净高度(线圈起末头间,裸线到裸线之间的距离)。 电力变压器线圈高度 ,对阻抗电压值以及变压器的温升、机械力、材料消耗和重量等技术指标均有影响,因此,在线圈型式选定后,确定线圈高度是变压器计算中重要内容。 中小型变压器及一部分大型变压器,不受铁路运输高度限制,这种变压器线圈高度的计算, 主要是满足阻抗电压的要求。 计算时作如下假设: 导线匝绝缘厚度忽略不计; 线圈电抗高度与线圈高度相等; ( 1) 线圈高度初算 初算时,一般只能得出大致范围,经调整后,才能得出合理的设计值。 mm1 5 6 0~1 1 7 06 5 02 .4~1 .8nDH x 式中 : D— 铁芯柱直径( mm); n— 系数,铜线圈变压器 n=~ ( 2) 低压线圈: 两根 CTC 导线并绕 mm1 2 0 .51223H L ( 3) 高压绕组(每饼 11 匝) mm1 2 1 0 2 3 2 .9 6 G ( 4) 调压线圈: 56=(mm) 线圈辐向宽度 ( 1) 低压线圈: 1 5 .1 4 1 8 7 9 ( m m ) ( 2) 高压线圈: ( 3) 调压线圈: 6 2 2 ( m m ) 绝缘半径及窗高 10 ( 1) 绝缘半径 325———————— 铁心半径 14——— ——————— 低压线圈对铁心距离 ( 1 ) 339————————— 低压线圈内半径 ( 2R ) 79 —————————— 低压线圈辐向尺寸 ( 1B ) 418————————— 低压线圈外半径 ( 3R ) 42—————————— 高低压线圈之间距离 460————————— 高压线圈内半径 ( 4R ) 68——————————— 高压线圈辐向尺寸 ( 2B ) 528————————— 高压线圈外半径 ( 5R ) 35 ——————————— 纸筒和撑条的厚度 563————————— 调压线圈内半径 ( 6R ) 8———————————— 调压线圈辐向尺寸 ( 3B ) 571—————————— 调压线圈外半径 ( 7R ) 1142( 2 ) —————— 线圈总 直 径 ( 8R ) 38 ———————————— 相间绝缘距离 1180—————————— 两铁心柱间距离 ( 0M ) ( 2) 窗高的计算 80———————————— 至下铁轭 110——————————— 至上铁轭 1210————————— 导线高和油道 1400————————— 窗高 ( 0H ) 因此, H0 取 1400mm 导线长度 ( 1) 线圈平均半径 A 低 压 线圈为 mm37 121 b 高压线圈为 mm4942684602BRr 242 c 调压线圈为 mm567285632BRr 363 ( 2) 线圈平均匝长 11 a 低压线圈为 : m2 . 3 7 72 π 10rL 311 b 高压线圈为 m3 .0 5 22 π 10rL 322 c 调压线圈为 m3 .6 1 72 π 10rL 333 ( 3) 线圈导线总长度 a 低压线圈为 m2 2 0 . 6 8292LL 11 b 高压线圈为 22 c 调压线圈为 0 256LL 33 线圈直流电阻 75℃ 时每相导线直流电阻计算如下: 低压线圈: 1 11 高压线圈: 2 22 调压线圈: 614 3 33 导线重量计算 裸导线重量 10A 3g3LG 式中: g— 导线比重,铜导线 ( ); A— 导线的面积 mm2 由《 电力变压器计算 》 续表 查得 ; L— 导线总长 ( m); ( 1) 低压线圈重量 kg33 09 .0 3g31010ALG33111 ( 2) 高压线圈重量 1 548 .99 5 .1 41 6 9 8 .93g3 10ALG 3222 12 ( 3) 调压线圈重量 10ALG 3333 ( 4) 带绝缘导线重量 低压线圈为 CTC 导线 MC GHBHBHBHB11122111 m a x1 m a x ( 5) 高压线圈为组合导线 kg4 4 5 6 . 8 64 3 1 5 . 6 10 . 923 . 3 51 4 . 28 . 21 5 . 40 . 10 . 90 . 1MC GHBHB222232 ( 6) 调压线圈为单根导线 kg4 8 2 . 0 14 5 4 . 2 70 . 96148 . 31 6 . 30 . 10 . 1MC GHBHB333/3/3 阻抗电压计算 阻抗电压的大小,在变压器中是十分重要的参数,它对变压器有着非常重要的影响。 在各种变压器的设计。sz11-50000110油浸式电力变压器结构设计毕业论文
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