(do wygrzewania). S = :L9- *.ł.9-91 cm2 1.1 (spółczynnik 1,1 ze. względu na izolację. blach. Przyjmuję. (J.zm ) = 2. Jsk.z = 2.75.

Podobne dokumenty
3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

Ż Ą ŁĘ Ą ŁĘ ć ć ć Ż ź

Buduje się dwa rodzaje transformatorów jednofazowych różniące się kształtem obwodu magnetycznego (rdzenia). Są to:

Ć W I C Z E N I E nr 9 BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO

Transformatory. Budowa i sposób działania

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLISKIEJ ELEKTRYKA JERZY SZMIT. Zakłady Konstrukcyjno Doświadczalne Przem. Maszyn Elektrycznych, Katowice

Ą

Ż ć Ż ż ć ż Ż Ż Ż ć ż Ż Ż ć

ć ż ż ć ż Ł ć ż ć

Ż ć

Ź Ć Ż Ż Ź Ź ż ż Ć Ć

Therma FM sp. z o.o. jest czeskim producentem obwodów magnetycznych przeznaczonych do konstrukcji maszyn elektrycznych.

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

m OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji. polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

DŁAWIKI GASZĄCE OLEJOWE

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną


TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

H a. H b MAGNESOWANIE RDZENIA FERROMAGNETYCZNEGO

Wylewka betonowa Ws-1,szt.3

ż ż ĄĄ ż ż

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż

Ą Ż ć ć

ź Ś ź

ż Ł Ł Ł Ł

Cewki serii A do zaworów elektromagnetycznych

Ż Ć Ź Ź Ż Ą Ą ć Ź Ź Ć Ę

Ę Ą Ż ć Ę Ż Ł ź


Ę Ą Ł Ę Ł ć

TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE OLEJOWE TRÓJFAZOWE

Ą Ą Ł

Ą Ź Ź Ź Ł ż Ą ż ż

Ó Ż Ó ź Ć

Ł Ą Ż Ą Ż Ż ź

ć Ś ŚĆ

ć Ę ć ć ć ć ą

Ł Ś

Ą Ą

ć Ć Ś ć Ć ć ć ć Ć

Ń

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

Ń Ą Ą Ą

ż

Ź Ń Ń ź Ą Ł Ń Ń Ł Ń Ń Ą

ń ń ń Ł Ł Ź ń Ż Ż ń ń ń ń Ż ń

ć Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ę

ń ń ń Ń ń ń ń ń ń Ł

Wpływ EKO-dyrektywy na parametry i konstrukcję transformatorów

ć ć ż ż ć Ą Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ż ż ć Ł

Ą Ą Ą Ź ś ń ć Ź Ą ś Ą śń ć ć Ń Ą ś ć Ź Ą Ą Ą ś Ą ś Ą Ą Ą Ą

ć

Ł

ć Ć ć Ż ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ć

MAGNETO Sp. z o.o. Możliwości wykorzystania taśm nanokrystalicznych oraz amorficznych

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

Ł Ł

ż ż Ż Ł Ż Ś ć ż ć ż Ś

Czujnik Rezystancyjny

Wyznaczanie strat w uzwojeniu bezrdzeniowych maszyn elektrycznych

Ł Ś ś

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

Zwój nad przewodzącą płytą

AUTOTRANSFORMATORY CEWKI

Ł Ł Ź

ć Ł Ł ć Ż Ż Ł Ż

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ą ć

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/15


ż ż ć ż ż ż ć Ć ć ż ż ć ż

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś

Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś

Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego. 1. Wstęp. 1.1 Dane wejściowe. 1.2 Obliczenia pomocnicze

SUPLEMENT TECHNICZNY ŻALUZJE FASADOWE

WYKŁAD 4 STAN JAŁOWY I ZWARCIE TRANSFORMATORA

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE MONTAŻ I EKSPLOATACJA


OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE SUCHE

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji i powłoce polwinitowej. okrągłe zagęszczane (RMC), sektorowe (SM)

Ł ź

Blachy i druty z metali szlachetnych

ABB i-bus KNX Wejście binarne z obsługą ręczną, 8-krotne, zapytanie o styk, REG BE/S

Ę Ż ż Ł ź ż ż ż ż

Ą ź Ą


ą Ł ż ż Ś

ź ź Ń Ł Ł ć ć ź

Ż ź Ł

Ćwiczenie nr 7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

ETITRAFO TRANSFORMATORY NISKIEGO NAPIĘCIA TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA TRANSFORMATORY 1 - FAZOWE NISKIEGO NAPIĘCIA NA SZYNĘ TH35

Ś Ó Ź Ś Ś

ź Ć Ż

Transkrypt:

D Ł A W I K W I E L K I (do wygrzewania). Dane: U = E = 150 V, J = 75 A, P = 11,3 łcva, f = 100/sek. Szkic wymiarowy rdzenie (typ płaszczowy). Przekrój rdzenia S = :L9- *.ł.9-91 cm2 1.1 (spółczynnik 1,1 ze względu na izolację blach. Przyjmuję B = 12500 G Ilość zwojóv<: 7-108.E 150. 108 _ 6Q 4,44.B.Bjjj.f " 4,44.91.12500.50 Z = 60 Amperozwoj e : 1. Ogólne: (J.zm ) = 2. Jsk.z = 2.75.60 = 6370 2. W żelazie: dla Bm = 12500 jest i z = 10 amperozwojów/cm zatem (Jigjpe (i35) = 10 (2.15 + 2.4 + 5 ) 537 3. W szczelinie: (Jz)ß2 a (Jz) - (Jz)Fe = 5733 (Jz)sz = 0.8.B.4 ; = Ü Ü 2 L. ---- 8Z 0,8.B.4 0,8.12500.4 = 0,15 cm 1, 5ram Grubość podkładek preszp&nowych w szczelinach ma zatem wynosić około 1,5 mm. Grubość tę trzeba eksperymentalnie tak ustalić, aby prąd dławika wynosił J = 75 A przy napięciu dławika U = 150 V. Uzwój enie: Przyjmuję gęstość prądu ł 75 2 zatem przekrój drutu q = g g- = 30 mm id = 2,5 A/mm2 q = 30 mm2

- 2 - Można przyjąć drut okrągły (2 x bawełna) o średnicy która odpowiada przekrojowi d = 6,5 mm q = 33, 5 mm2 lub drut o innym kształcie przekroju (n.p. o przekroju prostokątnym) o q = 30 m m 2 Opór (dla drutu o d = 6,5 mm) R = f i # a '2 (57 '»» «< * *» «1,2 - społczynnik, u w zględniający nagrzanie). Średnia długość jednego zwoju = 4 x 10 + 4 = 52,6 cm = 0,53 ra E ' 3 3 ^ 5 7,1,ż 0, 0 2 R = 0,02 Spadek napięcia U = J.R = 0,02. 75 = 1,5 V U = 1.5 V Straty: 1. Straty miedzi:? Cu = TT. J = 1,5. 75 = 113 W PCu = 113 W 2. Straty żelaza: Ciężar żelaza <* = 7.5 10 < f ^ + 2 6 ) = 44 ke Stratność: blacha transformatorowa 0,5 mm dla B = 10 000 G blachy = *5mm PlO =2,3 w/kg Dla B = 12500 G P 12,5 * 2,3. 1,252 = 3,6 W/kg Zatem straty całkowite: Ple = 4 4. 3,6 = 158 W pp e = 158 W Straty ogólne: P s = P Cu + p Fe = 113 + 158= 271 v Ps = 271 W

3 Nagrzanie: Czynna powderzchnia chłodząca S s 2.2,5.2.8 + 2.1, 9.2.8 + + 2.2,0.2.0,5+ 2. 1,5.22 = = 33,2 dm2 s = 33,2dnf Straty na dm q = 33^ - = 8»16 w/ d» 8 = 8, 16W/dras Przyjmuję t = 50 dla 450 = 7.5 */<&»* Zatem nadwyżka temp. t - 50-3 - 54 5 c ^50 = 54,5 C Temperatura ta jest dopuszczalna (ruch przerywany). D Ł A W I K M A Ł Y wysokiego napięcia. D a n e : U = E ~ 1500 V, J = 0,133 A, P = 200 VA f = lgo/sek Szkic wymiarowy rdzenia: Typ płaszczowy: t Przekrój rdzenia s = = 11 cm2 Przyjmuję B = 15 000 G Ilość zwojów - io8.s _ Z 4,44.s.B.f. lsoe.ipe 4,44.11.15000.50 " = 4 000 z = 4 000 Amperozwoj e : 1. Ogólne (Jz) = 2. J a k.z = 2. 0, 133. 4000 = 746 2. W żelazie: dla B = 15 000 G jest iz = 25 az/cm (Jz)Fe = (iz). p e = 25.( 2, 8+2. 2, 5+1, 5 ) = 640 3. Szczelina (J z ) _ = 746-640 = 106 O <6 "

- 4 - Dławik może "być zatem wykonany bez szczeliny - z przekładanych blach. Uzwój e n i e : Przyjmuję gęstość prądu i^ = 1,5 A/m m 2 Zatem przekrój drutu: q s 0,089 m m 2 Przyjmuję drut okrągły o izolacji - emalji o przekroju d = 0,35 ram q = 0,097 ram2 Konstrukcja uzwojenia: Uzwojenie składa się z 8 cewek po 500 zwojów, o wy= miarach zewnętrznych: Przy nawijaniu każdej z tych cewek co 100 zwojów dawać izolację papierową. Całą cew= kę owinąć taśmą bawełnianą i napoić na gorąco lakierem bakalitowym. Cewki należy nasunąć na skrzyn= kę z preszpanu l,5mm, o wymian Między poszczególne rach: cewki należy wstawić podkładki z preszpanu I 1 mm: Po zestawieniu całego uzwóje= nia cewki, należy połączyć ze sobą szeregowo.

Opór Uzwojenia: średnia długość zwoju r = 9 + 7 + 125 = 20 cm = 0,2 m R s.1,2 = 173 H = 173 0,097.57 * Spadek napięcia (ohmowy) U = 173. 0,133 = 23 V U = 23 V Straty: 1. Straty miedzi: p Cu = U. J = 23. 0,133 = 3-1 W P Cu = 3,1 W 2. Straty żelaza: Ciężar: <T?e = 7,5. 3,4 % (nna+ll) = 2.4 1000 Stratnośó: rdzeń wykonany ze zwyczajnej blachy transformatorowej 0,5 m m grubej dla B = 10 000 p 10 = ą3 W/ kg dla B = 15 000 p^g = 2,3. 1, 52 = 5,2 Iff/kg zatem straty całkowite P p e = 5,2.2,4 = 12,5 W P Fe = 12,5 W Straty całkowite P S =?Cu + p Pe = 3,1 + 12,5 = 15,6 W P S = 15,6 W Nagrzanie: Powierzchnia czynna: S = 2. 1,1.1 = 2,2 dm2 S 2,2 dm2 q = =7,1 W /dm2 q 7,1 W/dm s Nadwyżka temperatury * sn 7,1 _ a«0 n, i _ A n 0 r

- 6 - Dławik do wygrzewania (150 V, 75 a ) wykonać można również z pojedynczą (a nie z podwójną) szczeliną. Wykonanie odpowiada wtedy szkicowi Dolna część rdzenia wykon a n a z bl a c h przekładanych. W arstwa 1. Warstwa 2. Uwagi ogólne. W rysunku konstrukcyjnym dławika na 10 kva nie podana została osłona. Konstrukcja tej obłony zależy bowiem od podstawy, względnie u r z ą dzenia do transportu dławika. Na szkicu wymiarpwym dławika wysokiego napięcia (1500 V) podano jedynie wymiary części zasadniczych, t.j. rdzenia żelaznego oraz uzwojenia. Bliższych szczegółów konstrukcyjnych dla innych części (jak uchwyt rdzenia, osłona) nie podano. Ze względu na to, iż dławiki te (wysokiego napięcia) muszą być wykonywane masowo (50 sztuk dla jednego urządzenia) trzeba bowiem w konstrukcji uwzględnić urządzenia fabrykacyjne w wytwórni, która je wytwarza. Jako sygnalizacyjne lampy neonowe użyć można neonówki na 220 V, połączone w szereg z oporem R = (60-100).10^, wytrzym u j ą c y m prąd i = 20 ma.

- la - D Ł A W I K W I E L K I (do v/ygrzev/ania) D a n e : U = E = 150 V, J = 75 A, P = 11,3 kva f = 100/&ek Szkic v/yrniarowy rdzenia Przekrój rdzenia b - 58 cm2 Amperozwoj e: 1.Ogólne: Przyjmuję Ilość zwojów 10S.E z = 4,44.s.Bm.f - 150,106 ' 4,44.58.10^.100 = 58 (J z)m = 2.JBk.z = 2.75.58 = 6160 2.W żelazie: i zl0 000 = 4»5 (J z)fe = i z. Fe = 4,5.(2.15 + 2.4 + 4 ) s 227 3.W powietrzu z)6zcz = U z) - (J2)Fe = 5833 B = 10 m Z = 58 000 G Szczelina - ifelęgęg. - _ 5833 0,6 B. 2 0,8.10 000.2 = 3,6 mm = 3,i mm Uzwój e n i e : Przyjmuję gęstość prądu zatem przekrój drutu Drut okrągły id = 2.! i A/mm2 q = 30 mm2 d = 6,! i mm (q = 33, 5 m m 2 ) Straty miedzi: W stosunku - 4,8 + 4 58 4. 10 +4 60 = 0,82 mniejsze aniżeli dławika na f = 50 PCu = 113. 0,82 = 93 W 93 W

- 2a - Straty żelaza r> _ n c 64. (2.15+24) _ ot; ir~ Gp-e - 7,5.---------------- - 26 kg Stratność: B l acha transformatorowa 0,5 m m dla 3 = 10 000 G i f = 50 b l achy =,5 ^ P 50 = 2, 3W/kg dla f - 100 PlOO = 2,3. (g^-)1 *3 = 2.3.21 5 = 2,3.2,46 = 5,65W/kg Zatem Etraty całkowite: P p e = 5,65.26 = 147 W P p e = ł47 w Straty ogólne P S = P Cu + P p e = S3 + 147 = 240 W PS = 240 W Nagrzanie: Czynna powierzchnia chłodząca: S = 2.2,3.2,4+«.1,7.2,4 + 2.0,8.2,3+4.0,6.1,5 = = 26,5 clm2 Straty na dm2 Za d użo! «= 75 = 9 *06 w/dms t = 50.- *-g - = 60,4 C 7,O Trzeba n.p. zwiększyć sierokość pakietu rdzeni z 80 m m na 90 mm. B = 1..Q.0.Q.Q.t.$.P a 8900 G 90 B = 8900 G Ilość zv^oj ów bez zmian z = 58 Straty miedzi P Cu = 93.4t4-44,6 97 W p Cu = 9? W Straty żelaza Opg 26. g = 29, 3 kg Stratność p = 5, 67.0, 892 = 4,49 W/kg zatem P Fe = 29,3.4,49 = 132 W P p e = 132 W

3a Straty całkowite: Pg = 97 + 132 ss 229 W P s = 229 W Nagrzanie Czynna powierzchnia S = 26,5 + 2.0,1. (2,3+2,4) = 27,5 dm2 Straty na dm2-229 8(31 w/dm2 q = 27,5 t s 5 0,8-t-^ Ł = 55,4 C dopuszczalne 7,5 t = 55,4 C Pozostają więc wymiary definitywne: Ilosc zwojow 58 drut 6,5mm 4 izolacja podwójna bawełna. Grubość Bzczeliny (*2^8900 = (Ja)pe - 3 f2.50,5 S 162 Amperozwoje szczeliny (Jz)bzcz = 6 0 0 0 Szczelina 6000 0,8.8900.2 = 0,42 cm = 4,2 mm

- 4a - D Ł A W I K M A Ł Y vrysokiego napięcia. D a n e : U = E = 1500 V, J = 0,133 A P = 200 VA f = 100/sek Pozostają Łez zmian wymiary jak przy dłay/iku na f = 50, z tą różnicą, iż rdzeń wykonany Łę= dzie ze szczeliną. Iloec zy/o J ów z = 4 0 0 0 drut d = 0,35 mm Irolacja: emalia Konstrukcja cewek jak dla dławika f - 50 Indukcja B = = 7500 G B = 7500 G 1. Amperozwoje ogólne 745 Az 2. Amperozwoje żelaza (Jz)Fe 2, 6.25,5 = 66 Az 3. Amperozwoje szczeliny (Jz)sz = 746-66 = 680 Az Szczelina 680 - ~ TT- - 0,057 cm 0,8.7500.2 * = 0,6 mm Straty żelaza p = 2,3.0,752.21 *5 = 3,2 W / k g Ciężar żelaza: 2,4 kg zatem Ppe = 3, 2.2,4 = 7.7 W mniej niż dla f = 50