Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, РАЗНОЕ

Силовой масляный трансформатор

Workhard 320 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 27 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 13.01.2023
ВВЕДЕНИЕ Электрическая энергия имеет ряд преимуществ перед другими формами энергии. Она легко преобразуется в механическую, световую, химическую и другие формы энергии, экономично передается на большие расстояния, распределяется между любым числом приемников энергии различной мощности. Поэтому электрическая энергия получила широкое применение во всех областях народного хозяйства — в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и др. В промышленности на основе электрификации все шире внедряется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов. Интенсивно развивается электротехнология — электротермические и электролитические способы получения и обработки металлов. С каждым годом вступают в строй все новые и новые автоматические линии машин, цехи и заводы-автоматы. С помощью электроэнергии осуществляется электросварка, закалка стали токами высокой частоты и др. Процесс производства и передачи электроэнергии является столь динамичным и постоянно подверженным случайным возмущающим воздействиям, что без автоматического управления его функционирование невозможно. Такие его особенности, как равенство в каждый момент времени генерируемой и случайно изменяющейся, требуемой нагрузкой, мощностей, время от времени возникающие короткие замыкания, высокая быстротечность электромагнитных и электромеханических переходных процессов, обусловили развитие технических средств автоматического управления еще в начальный период становления электроэнергетики. Под автоматическим понимается управление процессом производств, передачи и потребления электроэнергии в целом без непосредственного участия человека. На современном этапе автоматическое управление производится отдельными электроэнергетическими объектами и их взаимодействующими совокупностями. Управление процессом производства и передачи электроэнергии в целом пока еще осуществимо лишь при некотором оперативном вмешательстве человека-диспетчера электроэнергетической системы (ЭЭС). Такое управление называется автоматизированным. Оно реализуется автоматизированной системой диспетчерского управления (АСДУ), важнейшей частью которой является управляющий вычислительный комплекс (УВК), расположенный на диспетчерском пункте (ДП) электроэнергетической системы. Обычно электрические станции строятся вблизи естественных источников энергии, а потребители электроэнергии находятся за сотни и даже тысячи километров. Для уменьшения потерь энергии в проводах напряжения в линиях электропередачи обычно повышают до сотен кВ (110, 220, 500, 750 и 1150 кВ). На электростанциях электроэнергия вырабатывается при U=6.3-24 кВ. Номинальное напряжение большинства потребителей UН=220-600 В. Мощные электродвигатели работают при напряжении 3 и 6 кВ. Поэтому в начале и конце линии электропередачи устанавливаются трансформаторы. Таким образом, силовые трансформаторы — это трансформаторы, которые используются в автоматизированных системах передачи и распределения электроэнергии Обычно переменный ток, проходя путь от генератора к потребителю, трансформируется 8-9 раз. Следовательно, суммарная мощность силовых трансформаторов в несколько раз превышает мощности всех генераторов, установленных на электростанциях. Помимо передачи и распределения электрической энергии между потребителями силовые трансформаторы находят широкое распространение для специальных нагрузок: в различных выпрямительных, преобразовательных, защитных и других устройствах. Поэтому трансформаторы являются наиболее распространенными электротехническими устройствами. Трансформатор — это статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого при неизменной частоте. Принцип работы трансформатора основан на законе электромагнитной индукции. Конструктивно трансформатор состоит их двух или нескольких обмоток, связанных электромагнитно. Для усиления магнитной связи между обмотками трансформатора их располагают на стальном сердечнике. Обмотку трансформатора, к которой подводится электрическая энергия, называют первичной. От другой обмотки энергия отводится, и ее называют вторичной. Все величины, относящиеся к первичной обмотке, называют первичными и обозначают индексом 1, а относящиеся к вторичной обмотке называют вторичными и обозначают индексом 2. Такой трансформатор называют двухобмоточным. В общем случае . При трансформатор называют повышающим; при трансформатор называют понижающим. Обмотку, присоединенную к сети более высокого напряжения, называют обмоткой высшего напряжения (ВН), а обмотку, присоединенную к сети меньшего напряжения, называют обмоткой низшего напряжения (НН). Трансформатор, который преобразует однофазный ток, называют однофазным, если он преобразует трехфазный ток — трехфазным.
Введение

ВВЕДЕНИЕ Электрическая энергия имеет ряд преимуществ перед другими формами энергии. Она легко преобразуется в механическую, световую, химическую и другие формы энергии, экономично передается на большие расстояния, распределяется между любым числом приемников энергии различной мощности. Поэтому электрическая энергия получила широкое применение во всех областях народного хозяйства — в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и др. В промышленности на основе электрификации все шире внедряется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов. Интенсивно развивается электротехнология — электротермические и электролитические способы получения и обработки металлов. С каждым годом вступают в строй все новые и новые автоматические линии машин, цехи и заводы-автоматы. С помощью электроэнергии осуществляется электросварка, закалка стали токами высокой частоты и др. Процесс производства и передачи электроэнергии является столь динамичным и постоянно подверженным случайным возмущающим воздействиям, что без автоматического управления его функционирование невозможно. Такие его особенности, как равенство в каждый момент времени генерируемой и случайно изменяющейся, требуемой нагрузкой, мощностей, время от времени возникающие короткие замыкания, высокая быстротечность электромагнитных и электромеханических переходных процессов, обусловили развитие технических средств автоматического управления еще в начальный период становления электроэнергетики. Под автоматическим понимается управление процессом производств, передачи и потребления электроэнергии в целом без непосредственного участия человека. На современном этапе автоматическое управление производится отдельными электроэнергетическими объектами и их взаимодействующими совокупностями. Управление процессом производства и передачи электроэнергии в целом пока еще осуществимо лишь при некотором оперативном вмешательстве человека-диспетчера электроэнергетической системы (ЭЭС). Такое управление называется автоматизированным. Оно реализуется автоматизированной системой диспетчерского управления (АСДУ), важнейшей частью которой является управляющий вычислительный комплекс (УВК), расположенный на диспетчерском пункте (ДП) электроэнергетической системы. Обычно электрические станции строятся вблизи естественных источников энергии, а потребители электроэнергии находятся за сотни и даже тысячи километров. Для уменьшения потерь энергии в проводах напряжения в линиях электропередачи обычно повышают до сотен кВ (110, 220, 500, 750 и 1150 кВ). На электростанциях электроэнергия вырабатывается при U=6.3-24 кВ. Номинальное напряжение большинства потребителей UН=220-600 В. Мощные электродвигатели работают при напряжении 3 и 6 кВ. Поэтому в начале и конце линии электропередачи устанавливаются трансформаторы. Таким образом, силовые трансформаторы — это трансформаторы, которые используются в автоматизированных системах передачи и распределения электроэнергии Обычно переменный ток, проходя путь от генератора к потребителю, трансформируется 8-9 раз. Следовательно, суммарная мощность силовых трансформаторов в несколько раз превышает мощности всех генераторов, установленных на электростанциях. Помимо передачи и распределения электрической энергии между потребителями силовые трансформаторы находят широкое распространение для специальных нагрузок: в различных выпрямительных, преобразовательных, защитных и других устройствах. Поэтому трансформаторы являются наиболее распространенными электротехническими устройствами. Трансформатор — это статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого при неизменной частоте. Принцип работы трансформатора основан на законе электромагнитной индукции. Конструктивно трансформатор состоит их двух или нескольких обмоток, связанных электромагнитно. Для усиления магнитной связи между обмотками трансформатора их располагают на стальном сердечнике. Обмотку трансформатора, к которой подводится электрическая энергия, называют первичной. От другой обмотки энергия отводится, и ее называют вторичной. Все величины, относящиеся к первичной обмотке, называют первичными и обозначают индексом 1, а относящиеся к вторичной обмотке называют вторичными и обозначают индексом 2. Такой трансформатор называют двухобмоточным. В общем случае . При трансформатор называют повышающим; при трансформатор называют понижающим. Обмотку, присоединенную к сети более высокого напряжения, называют обмоткой высшего напряжения (ВН), а обмотку, присоединенную к сети меньшего напряжения, называют обмоткой низшего напряжения (НН). Трансформатор, который преобразует однофазный ток, называют однофазным, если он преобразует трехфазный ток — трехфазным.
Содержание

Содержание Введение 5 Задание для выполнения расчета 8 1 Определение основных электрических величин 9 2 Определение основных размеров трансформатора 10 3 Определение веса активных материалов 16 4 Расчет характеристик 18 5 Тепловой расчет трансформатора 26 Заключение 28 Список литературы 29
Список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Вольдек, А. И. Электрические машины: учебник для вузов. – Л.: Энергия, 1974. – 840 с. 2. Кононенко, Е. В., Кононенко, К. Е., Писаревский, Ю. В. Электрические машины постоянного тока и трансформаторы: учеб. пособие для вузов – Воронеж: Издательство «Кварта», 2002. – 112 с. 3. Копылов, И. П. Электрические машины: учебник для вузов. – М.: Высшая школа; Логос, 2000. – 607 с.
Отрывок из работы

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА (Вариант 1) Тип трансформатора ТМ-400/13,8. Номинальная мощность SН =400 кВА. Число фаз m=3. Частота сети f=50 Гц. Номинальные напряжения обмоток: ВН U1 = 13800 ± (2 х 2.5 %), В; НН U2 = 400, В. Способ регулирования напряжения — ПБВ (переключение без возбуждения). Схема и группа соединения обмоток — ?/Y–11. Способ охлаждения — естественное масляное. Режим работы — продолжительный. Установка — наружная. Напряжение КЗ uк=8 %. Потери КЗ Pк=6000 Вт. Ток холостого хода i0=3.5 %. Потери холостого хода Pх = 1400 Вт. Материал обмоток — алюминий. 1 Определение основных электрических величин 1.1 Мощность одной фазы и одного стержня , кВА В соответствии с заданием имеем трехфазный трансформатор стержневого типа с концентрическими обмотками. , кВА кВА. 1.2 Фазные напряжения и токи , В; , В, , В; , А; А, , А. А. 1.3 Активная и реактивные составляющие напряжения КЗ, % ; 2 Определение основных размеров трансформатора 2.1 Выбор плотности тока в обмотках Так как материалом обмоток является алюминий, то для него плотность тока следует выбирать в пределах 1-2 А/мм2. Пусть ? = 1.5 А/мм2. 2.2 Определение диаметра стержня
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Разное, 44 страницы
600 руб.
Курсовая работа, Разное, 34 страницы
250 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg