Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков первичной обмотки трансформатора - Физика и энергетика курсовая работа

Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков первичной обмотки трансформатора - Физика и энергетика курсовая работа




































Главная

Физика и энергетика
Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков первичной обмотки трансформатора

Анализ конструкции, ее элементы, принципы работы. Расчет тока, необходимого для точечной, рельефной и шовной способов сварки. Электрический расчет трансформатора, пределы регулирования вторичного напряжения. Выбор стандартной электросварочной машины.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Контактная сварка - это процесс образования неразъемных соединений конструкционных металлов в результате их кратковременного нагрева электрическим током и совместного пластического деформирования усилием сжатия.
Соединение свариваемых деталей при контактной сварке происходит путем образования связей между атомами в зоне контакта этих деталей. При этом для образования физического контакта и активации свариваемых поверхностей затрачивается тепловая и механическая энергия, подводимая извне.
Известные способы контактной сварки классифицируются по ряду признаков:
1. По технологическому способу получения соединения - точечная, рельефная, шовная, стыковая.
2. По конструкции соединения - нахлесточное или стыковое.
3. По состоянию металла в зоне сварки- с расплавлением или без расплавления,
4. По способу подвода тока - одно- и двусторонняя.
5. По роду сварочного тока - переменный (промышленной, пониженной, повышенной частоты), постоянный, униполярный (ток одной полярности с переменной силой в течении импульса).
6. По числу одновременно выполняемых соединений - одноточечная и многоточечная.
7. По количеству дополнительно связующих компонентов (клея, грунта, припоя и др.).
8. По характеру перемещения роликов при шовной сварке - непрерывная (с постоянным вращением ролика) или шаговая (с остановкой роликов на время сварки).
Точечная сварка - способ контактной сварки, при котором детали свариваются по отдельным ограниченным участкам касания (по ряду точек). При точечной сварке детали собираются внахлестку, сжимаются с усилием F электродами к которым подведена энергия от источника сварочного тока. Детали нагреваются при кратковременном прохождении сварочного тока I св до образования зоны взаимного расплавления деталей, называемой ядром. Нагрев зоны сварки сопровождается пластической деформацией металла в зоне контакта деталей (вокруг ядра), где образуется уплотняющий поясок, надежно предохраняющий жидкий металл от выплеска и окружающего воздуха. Поэтому специальной защиты зоны сварки не требуется. После выключения тока расплавленный металл ядра быстро кристаллизуется и образуются металлические связи между соединяемыми деталями.
Шовная сварка - способ получения герметичного соединения (шва) путем ряда перекрывающего друг друга точек. Подвод тока и перемещение деталей обеспечиваются вращающимися дисковыми электродами - роликов.
Детали собираются внахлестку и нагреваются кратковременными импульсами сварочного тока. Перекрытие точек достигается соответствующим выбором паузы между импульсами тока и скоростью вращения роликов.
В зависимости от того, вращаются ролики непрерывно при сварке шва, или останавливаются на время прохождения сварочного тока, различается непрерывная и прерывистая (шаговая сварка).
Известны некоторые разновидности шовной сварки - односторонняя, многошовная (одновременная сварка нескольких швов на одной машине).
Сварка производится непрерывным способом так, чтобы одна точка на одну треть перекрывала другую.
Величина проплавления h в большинстве случаев должна находиться в пределах 20 - 80% толщины детали.
Глубина вмятины g не должна превышать 20% толщины детали.
Удельное электрическое сопротивление с
Температурный коэф. сопротивления б,
2. Расчет тока, необходимого для точечной, рел ь ефной и шовно й способов сварки
Сварочный ток рассчитывается по закону Джоуля-Ленца:
где Q - количество тепла, необходимое для сварки одной точки, Дж;
m = 1,15 - коэффициент, учитывающий изменение сопротивления в процессе сварки;
R св - сопротивление зоны сварки к концу нагрева, Ом; t св - время протекания тока, с.
где k t =0,06 - коэффициент, зависящий от сопротивления пластической деформации свариваемого материала (табл. 1);
- толщина одной детали (при сварке неодинаковых толщина более тонкой детали), мм (рис. 2).
Выделение тепла в зоне сварки идет в основном за счет собственного сопротивления деталей, поэтому в расчетах значениями сопротивлений R к и 2R э пренебрегают.
где 2Rд - собственное сопротивление свариваемых деталий
где А 1 , А 2 - коэффициенты, зависящие от отношений и ;
k - коэффициент, учитывающий неравномерность нагрева пластинок ' и » (k т = 0,85);
' T , » T - удельные электрические сопротивления нагретых свариваемых деталей, Омсм;
d эл - диаметр контактной поверхности электрода в см. зависит от толщины свариваемых деталей:
d пр - диаметр контакта «деталь - деталь» в конце сварки
Здесь - коэффициент, зависящий от принятого режима сварки при сварке на «жестких» режимах =1,5 - 1,7;
',» - условные толщины, определяемые по рис. 3 или по формулам:
Величины и соответствуют средним температурам Т 1 и Т 2 пластинок ' и » и определяются по формулам:
0 - удельное электрическое сопротивление свариваемого материала при 20°С, Омсм;
-температурный коэффициент сопротивления, К -1 .
R св =2•3,572•10 -6 =7,14•10 -6 , Ом
Количество тепла, необходимое для сварки одной точки, определяется из уравнения теплового баланса:
где Q пол - количество тепла, расходуемое на нагрев условно выделенного центрального столбика металла диаметром d эл 4); Q пот =Q 1 + Q 2 + Q 3 складывается из потерь тепла на нагрев металла Q 1 , окружающего центральный столбик, нагрев электродов Q 2 и потерь от лучеиспускания с поверхностей свариваемых деталей Q 3 .
Количество тепла, расходуемое на нагрев условно выделенного центрального столбика до температуры плавления с учетом скрытой теплоты плавления, определяется по формуле
где d эл - диаметр контактной поверхности электрода, см; 1 , 2 - толщины свариваемых деталей, см;
с - удельная теплоемкость свариваемого металла, Дж/(гК);
- плотность свариваемого материала, г/см 3 .
Количество тепла на нагрев металла, окружающего центральный столбик, определяется по формуле
где k 1 - коэффициент, учитывающий неравномерность нагрева кольца металла по толщине, так как наиболее нагретые участки расположены у внутренней поверхности кольца (k 1 =0.8);
- средняя температура кольца металла шириной Х 0 , окружающего центральный столбик;
х 0 - ширина зоны нагрева металла вокруг центрального столбика зависит от времени сварки t св и температуропроводности металла
а' - температуропроводность материала электрода, см 2 /с.
где k 2 - коэффициент формы электрода: при электроде со сферической контактной поверхностью - к 2 =2.0; с' -
Потерями тепла Q 3 за счет лучеиспускания, ввиду кратковременности процесса, можно пренебречь.
Для шовной сварки необходимо увеличить на 20% для учета потерь на шунтирование.
3. Электрический расчет трансформатора
Определение вторичного напряжения и мо щ ности трансформатора на номинальной ступени
Независимо от того, какое число ступеней регулирования вторичного напряжения должен иметь проектируемый сварочный трансформатор, определяют номинальное значение этого напряжения, которое трансформатор должен обеспечить в режиме холостого хода на одной из ступеней, принятой за номинальную. Напряжение холостого хода вторичной обмотки трансформатора U 20ном , необходимое для получения в машине заданного сварочного тока, зависит от конструкции и размеров сварочного контура материла и размеров свариваемых деталей, способа сварки и др.
Рассчитанный сварочный ток I св принимается за ток во вторичном контуре машины на номинальной (предпоследней) ступени.
Номинальное вторичное напряжение холостого хода сварочной машины определяется по формуле:
где I св.ном - номинальный сварочный ток, А;
- полное сопротивление сварочной машины, приведенное к вторичной цепи, включая сопротивление свариваемых деталей:
где R кн - суммарное активное сопротивление сварочного контура машины, Ом;
R' тр - активное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вторичной цепи, Ом;
R св - активное сопротивление зоны сварки, Ом;
х' тр - индуктивное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вторичной цепи, Ом;
х кн - индуктивное сопротивление сварочного контура машины, Ом.
где S кн = HL - площадь, охватываемая сварочным контуром, см 2 .
Индуктивное сопротивление сварочного контура приближенно определяют по формуле:
Приведенные активное R' тр и индуктивное X' тр сопротивления обмоток трансформатора в зависимости от типа машины и номинального сварочного тока выбирают по табл. 8.
U 20ном =38922,264•191•10 -6 =7,43, В
Мощность, развиваемая трансформатором на номинальной ступени, определяется как
Р ном =I св.ном U 20ном =38922,264•7,43=289,19 •10 3 , ВА
4 . Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков п ервичной обмотки трансформатора
Регулирование вторичного напряжения при контактной сварке осуществляется изменением трансформации путем секционирования первичной обмотки. Число ступеней регулирования должно быть таким, чтобы коэффициент нарастания вторичного напряжения был не более 1,2.
Для проектируемого трансформатора выбираем восемь ступеней регулирования. За номинальную ступень принимаем предпоследнюю.
Максимальное вторичное напряжение холостого хода на последней ступени:
U 20 max = 1,2 U ном = 1,2·7,43,=8,91 В,
Минимальное вторичного напряжение на первой ступени:
По заданному значению первичного напряжения трансформатора и расчетным значениям U 20макс и U 20мин определяют число витков первичной обмотки, включаемых в сеть на первой и последней ступенях с учетом числа вторичных витков 2 . Ввиду того, что у большинства контактных трансформаторов один вторичный виток, то
где U 1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора, В:
U 1 = U с -U к , U с - напряжение сети (U с = 380 В), U к - падение напряжения на контакторе (U к = 1 В для тиристорного контактора), В
5 . Электричес кая схема переключения ступеней
Витки первичной обмотки распределяются по секциям в соответствии с законом арифметической прогрессии:
I секция - две части по «n» витков в каждой;
II секция - две части по «2n» витков в каждой;
III секция - две части по «4n» витков в каждой.
Вторичное напряжение на каждой ступени:
Определение длительного (при ПВ=100%) первичного каждой ступени
Длительный первичный ток на номинальной ступени:
где ПВ - режим работы трансформатора в%, для стыковых машин 20%.
Длительный первичный ток на других ступенях:
j 2д - допустимая плотность тока во вторичном контуре, А/мм 2 .
Для витка, сваренного из медных дисков, с трубками охлаждения напаянными по внешнему контуру j 2д =6 А/мм 2 ;
I 2д - длительный вторичный ток, А.
Длительн ый вторичный ток определяется из соотношения
Принимаем по ГОСТ 10594-80 длительный сварочный ток 15000 А.
Расчет сечения проводов каждой секции пе р вичной обмотки
где q 1х - площадь поперечного сечения провода секции, мм 2 ;
I 1дх max - максимальный длительный ток в секции, А;
j 1д - допускаемая плотность тока в первичной обмотке, А/мм 2 ;
Для проектируемого трансформатора выбираем дисковые катушки, плотно прижатые к дискам вторичного витка - j 1 д = 5 А/мм 2
Определение общего сечения первичной обмо т ки и вторичного витка
Общее сечение первичной обмотки и вторичного витка определяется их суммой:
Расчет активного и полного сечения сердечника ма г нитопровода
Активное сечение сердечника определяется по формуле
где f - частота переменного тока, Гц
Е 1 = U 1 - ЭДС первичной обмотки трансформатора, В
где ж - толщина отдельных листов пакета, мм;
Расчет геометрических размеров магнитопровода трансформатора. Определение размеров окн а сердечника
где q - суммарная площадь обмоток, мм 2
К зо - коэффициент заполнения окна.
По рассчитанной площади окна в соответствии с таблицей 5.2 1 выбираем пластины трансформаторного железа П - образные, габарита:
Определение толщины пакета сердечника и чи с ла пластин в пакете
Для трансформатора броневого типа толщина пакета сердечника определяется по формуле
S - полное сечение сердечника, мм 2 ;
Число пластин в пакете сердечника определяется по формуле
К э - коэффициент заполнения пакета сердечника;
Разбивк а первичной обмотки по катушкам
Разбиваем первичную обмотку на следующие катушки:
Расчет размеров обмоточных проводов первичной обмотки
Толщину изолированного обмоточного провода рассчитывают для каждой катушки по формуле
Б - ширина окна магнитопровода, мм;
пр - толщина изоляции между витками;
8…10 - величина двух зазоров между сторонами катушки, ярмом и стержнем;
7-увеличение радиального размера за счет изоляции, пропитки катушки и т.п.
где из - толщина изоляции провода, выбирается по табл. 16 1.
Ширина провода каждой катушки без изоляции
где q к - принятое сечение провода катушки.
Провод сечения 3,91 х 18,9 в стандарте отсутствует, поэтому прибегаем к разделению сечения на два провода путем симметричного разделения ширины пополам так как ширена больше 14,5 мм. - 3,91 х 9,45 мм. Из табл. 17 [1] выбираем обмоточный стандартный провод с размерами 3,75 х 12,5 мм и сечением 46,02 мм 2 . Тогда суммарная площадь поперечного сечения составит 46,02х2=92,04 мм 2 .
Провод сечения 3х13,4 в стандарте отсутствует, поэтому прибегаем к разделению сечения на два провода путем симметричного разделения ширины пополам 3 х8,5 Из табл. 17 [1] выбираем обмоточный стандартный провод с размерами 2,5х8,5 мм и сечением 20,79 мм 2 . Тогда суммарная площадь поперечного сечения составит 20,79х2=41,58 мм 2 .
Толщина обмоточного провода катушек второй секции, наматываемых поверх витков провода первой секции, будет равна:
Провод сечения 5,446х7,5 в стандарте отсутствует. Из табл. 17 [1] выбираем обмоточный стандартный провод с размерами 3,35х12,5 мм и сечением
41,33 мм 2 . Тогда суммарная площадь поперечного сечения составит
По ГОСТ 434-78 выбираем следующие параметры проводов:
а 1 ,1 = 3,75 мм, b 1 ,1 =12,5 мм, S p =46,02 мм,
а 1 ,1 из = а 1 +д из =3,75+0,33=4,08 мм, b 1 ,1 из = b 1 ,1 +д из =12,5+0,33=12,83 мм.
а 1,2 =3,35 мм, b 1,2 =12,5 мм, S p =41,33 мм,
а 1,2 из = а 1,2 +д из =3,35+0.33=3,68 мм, b 1,2 из = b 1,2 +д из =12,5+0,=12,83 мм.
а 1,22 =2,5 мм, b 1,22 =8,5 мм, S p =20,79 мм,
а 1,22 из = а +д из =2,5+0,33=2,83 мм, b 1,22 из = b 1,22 +д из =8,5+0,33=8,83 мм.
Фактическая величина плотности тока:
Опреде ление размеров дисковых катушек
Радиальный размер катушки определяется по формуле
А к = к (а из + из )+2+3+2= к (а из + из )+7, мм,
тренней и наружной; З мм - толщина внутренней изоляции с двух сторон катушки с учетом зазоров между слоями изоляции и разбухания ее после пропитки лаком; 2мм - увеличение радиального размера катушки после снятия ее с оправки.
Для нормального размещения катушки в окне необходимо, чтобы в трансформаторах с обмотками, пропитанными лаком,
где З мм - толщина наружной изоляции с двух сторон катушки с учетом зазоров между слоями изоляции и разбухании ее после пропитки.
Внутренний размер катушки по ширине для трансформатора броневого типа определяется как:
где 2А - ширина стержня, на который надевается катушка, мм;
Ж - зазор между катушкой и стержнем, мм.
Для трансформаторов с катушками, залитыми, зазор Ж=18 мм.
Внутренний размер по длине определяется по формуле:
Г - зазор между катушкой и стержнем, равный 10-26 мм. Он необходим для размещения клиньев, закрепляющих катушку на стержне.
Внутренний радиус закругления R к принимается равным 10 мм.
Определение размеров диска вторичного витка
Число дисков вторичного витка вдвое меньше, чем количество катушек первичной обмотки.
Сечение каждого диска определяется как
где q 2 - сечение вторичного витка, мм 2 ; n д - количество дисков вторичного витка.
Радиальный размер диска вторичного витка совместно с трубкой,
напаянной для его охлаждения, определяется по формуле
где Б - ширина окна, мм; (Ж-5)/2 - зазор между диском и стержнем с одной стороны, мм; Н - зазор между трубкой и ярмом (принимается равным 5 мм).
Для изготовления дисков применяется листовая медь толщиной б, 8, 10, 12 и 16 мм; толщина диска определяется
Принимаем толщину диска равной 10 мм.
Наружный диаметр трубки d тр принимаем равным толщине диска 10 мм.
Произведем уточнение сечения вторичного витка
Фактическая величина плотности тока:
Внутренний размер диска по ширине определяют как:
Радиус закругления углов R по внутреннему периметру принимают равным 10 мм.
Радиус закругления углов R' по наружному контуру принимают равным не менее 50 мм.
Толщина контактных плит берется не менее 25-30 мм. Диаметры каналов в плите для водяного охлаждения принимают не менее 8 мм.
Суммарный зазор в окне трансформатора определяют по формуле:
где В-высота окна, мм; а к - сумма аксиальных размеров катушек первичной обмотки, мм; а д - сумма аксиальных размеров дисков вторичного витка, мм; а ш - сумма толщин изоляционных шайб между катушками и дисками.
Расчет выводов катушек и отводов первичной обмотки контактного трансформатора
Сечение выводов для каждой катушки:
где I 1д max - максимальный ток в данной катушке, А,
j 1д max - допустимая плотность тока в выводах, А/мм 2
Ширина вывода с изоляцией определяется по формуле
в - расстояние между соседними выводами (принимается равным не менее 10 мм);
Толщина изоляции вывода с двух сторон из принимается равной 3 мм. Толщина голого провода вывода
- для первой секции 3,53х40 мм S=138.5 мм 2
- для второй секции 2х40 мм S=79 мм 2
- для третьей секции 2х40 мм S=79,1 мм 2
6 . Определение массы трансформатора
Масса трансформатора определяется массой сердечника магнитопровода, катушек первичной обмотки, дисков и контактных колодок вторичного витка:
где G ж - масса сердечника магнитопровода, кг; G 1 - масса катушек первичной обмотки, кг; G 2 - масса дисков вторичного витка, кг; G 3 - масса контактных колодок.
Масса сердечника определяется по формуле:
где - плотность материала магнитопровода, г/см 3 ( = 7,8); V ж - суммарный объем магнитопровода, см 3 .
Масса провода катушек каждого типа подсчитывается по формуле:
где - плотность материала медного провода, г/см 3 (= 8,9); к - число витков в катушке; L ср - средняя длина витка катушки, см; q к - сечение провода, см 2 ; К у - коэффициент, учитывающий увеличение веса провода за счет изоляции (К у =1,03-1,08).
Если в конструкции контактного трансформатора было использовано объединение обмоток катушек I и II секций, то в расчетах массы таких катушечных групп следует массу каждой катушки корректировать, правильно рассчитав длину стержней катушки.
Масса дисков вторичного витка определяется по формуле:
где n д - число дисков вторичного витка; q 2д - сечение диска вторичного витка, см 2 ; - плотность материала дисков, г/см 3 ; L ср - средняя длина витка диска, см.
Размеры и масса дисков уточняются после конструктивного оформления вторичного витка. Тогда же подсчитывается и масса контактных колодок:
где а, b, с - соответственно толщина, ширина и длина колодки.
Средняя длина витка диска рассчитывается по формуле:
L ср =2Б к +2В к +2(1,0+А к /2), см,
В случаях объединения катушек считаем L ср каждой катушки
L ср =(2Б к +2А к )+(2В к +2А к )+2(1,0+А к + А к2 /2), см.
7 . Выбор стандартной электросварочной машины
В соответствии с выбранными параметрами режима сварки и техническими параметрами спроектированного трансформатора выбираем стандартную машину для контактной сварки.
5. пределы регулирования вторичного напряжения, В
7. номинальное усилие на электродах, Н
Исходя из представленных требований я выбираю машину для шовной сварки МШ-3401.
Технические данные машины для шовной сварки МШ-3401
Номинальное первичное напряжение, В
Номинальный длительный вторичный ток, кА
Пределы регулирования вторичного тока
Пределы регулирования длительности импульса
Пределы регулирования длительности пауз
Пределы регулирования скорости сварки, м/мин
Число регулирования вторичного напряжения
8. Расчет сечений токоведущих элементов вторичного контура .
Осуществляется по величинам длительного вторичного тока на номинальной ступени I 2дл.н. и допустимой плотности тока j 2дл. при условии продолжительной работы (ПВ=100%).
где q i - поперечное сечение элемента вторичного контура (шина, консоль, контактная поверхность, кабель), мм 2 .
Фактическое сечение вторичного элемента, мм 2
Изделие устанавливается на нижний прижим 6 по установочным отверстиям, и прижимается верхним 5 прижимом при помаши винтового прижима 7.
В процессе сварки изделие перемещается по направляющим рамы 2. Для поворота в каретке 3 предусмотрен поворотный механизм состоящий из пневмоцилиндра 13 и дисков 24, 23. Для предотвращения соскальзывания изделия в процессе сварки предусмотрен прижимной пневмоцилиндр 49. Для возращения каретки в исходное состояние используется пневмоцилиндр 47. Для компенсации износа сварных роликов предусмотрен механизм подъема состоящий из пневмоцилиндра 48 и рычагов 10.
Для поперечного движения предусмотрены поперечные направляющие на каретке.
Вся конструкция собрана на основании 1 с фундаментом.
В начальном положении прижимная и поворотная плиты разведены. Рабочий укладывает заготовки, собранные под сварку и при помощи винта опускает прижимную плиту и прижимает заготовки. Затем стол переводится в крайнее левое положение, и ролики сжимают края заготовки. Происходит сварка шва.
Когда одна из сторон сварена происходит поворот на 90? при помощи поворотного устройства. Так как радиатор неравнобокий, то при повороте его на 90 стол по поперечным направляющим подается или вперед или назад.
10. Методы контр оля качества сварных соединений
Методы и объем контроля качества точечной и роликовой сварки устанавливается в зависимости от ответственности сварных соединений, особенностей конструкции и эксплуатации изделия, а также от характера производства.
Сварные соединения изделия относятся к группе А - соединения высокого качества, воспринимающие статические и динамические нагрузки, тепловые удары, а также герметичные соединения, разрушение которых может вызвать разрушение самой конструкции и серьезные последствия для обслуживающего персонала.
Для сварных соединений выбираем следующие методы контроля:
1. Внешний осмотр - при отработке нового режима и в начале и в конце сварки изделия.
2. Технологическая проба - при отработке нового режима, в процессе изготовления партии изделия - периодически.
3. Испытания на герметичность - при отработке нового режима.
4. Измерение параметров режима - при отработке нового режима в процессе изготовления партии изделия - периодически.
Контроль с разрушение проводится путем разрушения технологических образцов и выборочным испытание сварных конструкций. Подбор режима сварки, а также сварочного оборудования проводится по результатам соответствующих испытаний технологических образцов. Технологические образцы должны соответствовать свариваемым деталям по марке металла, состоянию поверхности, сочетанию толщин или сечений, шагу сварных точек, ширине шва, а в отдельных случаях - форме узла.
Внешний осмотр - наиболее простой способ неразрушающего контроля. осмотр производится невооруженным глазом или с помощью лупы 7 - 10 кратного увеличения. При осмотре проверяется расположение точек и рядов, наличие наружных дефектов (трещин, выплесков, иногда непровары) и продуктов массопереноса, зазору между деталями и деформацию узла.
Контроль параметров сварки проводится специальной аппаратурой периодического и непрерывного измерения. Контролируется сварочный ток, усилие сжатия, время сварки и время паузы.
электросварочный трансформатор напряжение сварка
1. Чуларис А.А. Расчет и проектирование оборудование для контактной сварки: Методические указания. Ростов - на - Дону. РИСХМ, 1985
2. Технология и оборудование контактной сварки (Под ред. Б.Д. Орлова) Москва, Машиностроение, 1986
3. Трансформаторы для электрической контактной сварки. З.Д. Рыськова и др. Ленинград, 1990
4. ГОСТ 15878-79 «Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры»
5. ГОСТ 297-80 «Машины контактные. Общие технические условия»
Принцип работы трансформатора и материалы, применяемые при его изготовлении. Выбор магнитопровода, обмоток и полного тока первичной обмотки. Расчет тока и напряжения холостого хода. Определение температуры перегрева и суммарных потерь в меди и стали. курсовая работа [5,0 M], добавлен 12.12.2012
Параметры трансформатора тока (ТТ). Определение токовой погрешности. Схемы включения трансформатора тока, однофазного и трехфазного трансформатора напряжения. Первичная и вторичная обмотки ТТ. Определение номинального первичного и вторичного тока. практическая работа [710,9 K], добавлен 12.01.2010
Проект трансформатора, электрические параметры: мощность фазы, значение тока и напряжения; основные размеры. Расчет обмоток; характеристики короткого замыкания; расчет стержня, ярма, веса стали, потерь, тока холостого хода; определение КПД трансформатора. учебное пособие [576,7 K], добавлен 21.11.2012
Определение основных электрических величин и размеров трансформатора. Выбор конструкции магнитной системы, толщины листов стали и типа изоляции пластин. Расчет обмоток, потерь и напряжения короткого замыкания, тока холостого хода. Тепловой расчет бака. курсовая работа [1,5 M], добавлен 23.11.2014
Определение геометрических параметров трансформатора. Выбор схемы магнитопровода. Расчет обмоток высокого и низкого напряжения, потерь мощности короткого замыкания, тока холостого хода трансформатора, бака и радиаторов. Размещение отводов и вводов. курсовая работа [926,2 K], добавлен 09.05.2015
Исследование трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. Расчет тока холостого хода в процентах от номинального первичного, коэффициента мощности в режиме холостого хода. Порядок построения характеристики холостого хода трансформатора. лабораторная работа [19,0 K], добавлен 12.01.2010
Определение электрических величин. Фазные напряжения и токи. Выбор главной и продольной изоляции. Определение основных размеров трансформатора. Выбор конструкции обмоток. Расчет обмотки низшего и высшего напряжения, параметров короткого замыкания. курсовая работа [2,7 M], добавлен 12.06.2015
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Определение пределов регулирования вторичного напряжения холостого хода и числа витков первичной обмотки трансформатора курсовая работа. Физика и энергетика.
Скачать Курсовые Работы Темы
Реферат: Воздушный транспорт России. Пассажирские перевозки
Реферат: Российская империя в начале XХ века. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат по теме Средства массовой информации, как орудие политической борьбы в современной России, на примере выборо...
Контрольная Работа На Тему Бухгалтерский Учет На Предприятии Зао "Энерпредстрой"
Контрольная работа по теме Разработка технического предложения на роботизированный технологический комплекс для сборки болта с планкой
Реферат: Экологическое право
Реферат по теме Природные явления. Молния
Курсовая работа: Анализ и оценка текущего финансового состояния предприятия
Сочинение Про Брата Младшего
Курсовая работа: Цены и ценообразование на услуги ООО АТП-52
Дневник По Научно Исследовательской Практике Заполненный
Реферат: Многоуровневое образование на уроках ОБЖ. Скачать бесплатно и без регистрации
Сочинение Характеристика Василия Теркина
Контрольная Работа По Географии 7 Класс Коринская
Свобода И Ответственность Эссе Обществознание
Ответ на вопрос по теме Лекции по матану (III семестр) переходящие в шпоры
Государственное Регулирование В Бизнесе Реферат
Реферат: Ефективність інвестиційної діяльності промислових підприємств
Ргб Сайт Диссертаций
Бронхиальная астма у детей. Астматический статус - Медицина презентация
Алименты, или что должен знать наниматель об обязанностях родителей - Государство и право реферат
Англия после Второй мировой войны - История и исторические личности курсовая работа


Report Page