Электромеханика. Мищенко А.В - 7 стр.

UptoLike

Рубрика: 

6. Приведенный модуль сопротивления нагрузки:
н2
2
н2
ZkZ =
7. Активные и реактивные составляющие нагрузки соответственно равны:
н2н2н2
cos ϕ
=
zr ,
2
н2
2
н2н2
rzx
=
.
8. Для расчета
1
cos ϕ и к.п.д. необходимо определить модуль входного сопротивления:
()( )
0н220н22п
xxxrrrR
+
+
= ,
2
0
0
0
I
P
r =
;
()()
0н220н22п
xrrrxxx
+
+
+
= ,
0
0
1
0
I
U
z =
;
0н22п
rrrR
i
+
+
= ,
0н22п
xxxx
i
+
+
= ,
2
0
2
00
rzx = ;
2
1п
2
1п
1пп1пп
1вх
xR
xxRR
rr
+
+
+=
.
9. Ток, потребляемый первичной обмоткой,
вх101
ZUI
=
.
10. Коэффициент мощности:
1
01
cos II=
ϕ
.
11. К.п.д.
1110
к01110
cos
cos
ϕ
ϕ
=η
IU
PPIU
.
При определении параметров эквивалентной электрической схемы замещения трансформатора пренебречь падением
напряжения в первичной обмотке в режиме холостого хода и намагничивающей составляющей первичного тока в режиме
короткого замыкания.
При определении первичного тока при заданном сопротивлении нагрузки воспользоваться расчетом электрической
цепи, используя полученную схему замещения трансформатора. Расчет целесообразнее провести в комплексной форме.
Расчет к.п.д. провести также по схеме замещения при заданном сопротивлении нагрузки.
Задание 3. РАСЧЕТ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Для соответствующего номеру задания типа трансформатора (табл. 1.3) и заданных коэффициенте нагрузки,
коэффициенте мощности нагрузки и ее характере определить изменение напряжения, оптимальный коэффициент загрузки,
максимальное значение к.п.д. и к.п.д., соответствующий номинальной нагрузке. Построить внешнюю характеристику.
Таблица 1.3
вар.
Тип
трансформатора
н
S
н1
U
н2
U
к
U
к1
P
0
P
0
I
β
2
cos ϕ
1 ТМ-7500/35 7,5 35 6 7,5 75 24 3,5 0,5 0,8 и
2 ТД-1000/35 10 35 10 7,5 92 29 3 0,6 0,85 и
3 ТД-15000/35 15 35 6 8 122 39 3 0,7 0,9 и
4 ТД-2000/35 20 35 10 8 148 48 2,5 0,8 0,95 и
5 ТД-31500/35 31,5 35 6 8 180 73 2 0,9 1 а
6 ТД-40500/35 40,5 35 10 8,5 222 94 2,3 1 0,8 и
7 ТМГ-5600/110 5,6 110 3 10,5 62 25 4,5 0,5 0,85 и
8 ТМ-630/110 6,3 110 6,6 10,5 54 20 4 0,6 0,9 и
9 ТМГ-7500/110 7,5 110 3 10,5 77 33 4 0,7 0,95 и
10 ТДГ-10000/110 10 110 35 10,5 97 38 3,5 0,8 1 а
11 ТДГ-1500/110 15 110 6 10,5 133 50 3,5 0,9 0,8 и
12 ТД-16000/110 16 110 11 10,5 104 45 2,8 1 0,85 и
13 ТДГ-20000/110 20 110 35 10,5 163 60 3 0,5 0,9 и
14 ТДГ-31500/110 31,5 110 6 10,5 200 86 2,7 0,6 0,95 и
15 ТДГ-40500/110 40,5 110 35 10,5 222 115 2,6 0,7 1 а
16 ТДГ-45000/110 45 110 6 10,8 246 116 2,2 0,8 0,8 и
17 ТДГ-60000/110 60 110 35 11,5 300 150 3,6 0,9 0,85 и
18 ТДГ-70000/110 70 110 6 13 390 135 3,5 1 0,9 и
19 ТДГ-75000/110 75 110 6 10,5 400 165 4 0,5 0,95 и
20
ТДЦГ-90000/110
90 110 10 10,5 410 190 3,6 0,6 1 а
21
ТДЦГ-120000/110
120 110 13,8 10,5 500 220 3,4 0,7 0,8 и
22
ТДЦГ-180000/110
180 110 10 10,5 680 420 3,2 0,8 0,85 и
23
ТДЦГ-240000/110
240 110 18 10,5 700 540 3,5 0,9 0,9 и
24
ТДЦГ-90000/220
90 220 13,8 12,2 400 240 3,8 1 0,95 и
25
ТДЦГ-120000/220
210 220 20 11,5 565 240 3,5 0,9 1 а
Обозначения: В обозначениях типов трансформаторов буква Т указывает на
трехфазное исполнение, буквы М, Д или Ц означают систему охлаждениясоответственно
масляное, с дутьем при помощи вентилятора, масляное с циркуляцией масла. Буква Г
грозоупорное исполнение для трансформаторов 110 кВ и выше;
н
S номинальная
мощность трансформатора, МВА;
н1
U первичное номинальное напряжение, кВ;
н2
U
вторичное номинальное напряжение, кВ;
к
U напряжение короткого замыкания, %;
к1
P
потери короткого замыкания, кВт;
0
P потери холостого кода, кВт;
0
I ток холостого
хода, %; β коэффициент загрузки трансформатора;
2
cos
ϕ
коэффициент мощности
нагрузки с указанием ее характера (аактивная, ииндуктивная).
Методические указания к выполнению третьего задания