Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) ( 52 ) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (52)

Коэффициент заполнения окна k

при Рр, В-А

До 10

10-30

30-50

50 - 1 50

1 50-500

500 - 1000

1000

0,08- 0,14 0,1 - 0,15

0,12- 0,16

0,14-0,165

0,165-0,195

0,145-0,215

0,215-0,235

0,235-0,245

2400 5000

0,15-0,165

0,16

0,165-0,18 0,16-0,17

0,18-0,2 0,18-0,19

0,2-0,21 0,19-0,2

4. Рассчитывают коэффициент k, учитывающий электрическую схему трансформатора: ki = 0,5 (I-{ NajNni)-

5, Определяют произведение SjS„:SS„ = {УМкР,.-10)/ /(2/в„а"А(,гйок), предварительно выбрав минимальное значение

Таблица 4.12

Толщина ленты

Коэффициент

Толщина ленты

Коэффициент

К, мм

заполнении k.

заполнения „ „

0,1-0,08

0,87-0,85

0,02

0,75-0,7

0,05

0,85-0,8

0,01

0,65

индукции и плотности тока в обмотках по табл. 4.10, коэффициент заполнения окна - по табл. 4.11 и коэффициент заполнения стали - по табл. 4.12.

6. По полученному произведению площадей из ряда типоразмеров магнитопроводов (см. табл. 4.5) выбирают ближайший больший и выписывают его данные.

7. По табл. 4.13 для схем, приведенных на рис. 4.15, а, б, определяют относительное падение напряжения Af/ в обмотке.

Таблица 4.13

«и til

Относительное падение напряжения в обмотках AU при Р, В-А

До 10

10-30

30-50

50-150

1 50 - 500

500-1 000

0,256-

0,088-

0,045-

0,038-

0,025-

0,016-

0,088

0,045

0,038

0,025

0,016

0,01

0,100-

0,084-

0,040-

0,033-

0,0217-

0,0135-

0,084

0,040

0,033

0,0217

0,0135

0,010

0,081 -

0,0645-

0,036-

0,029-

0,0175-

0,0125-

0,0645

0,036

0,029

0,0175

0,0125

0,009



Для схемы рис. 4.15, в табличное значение Af/ увеличивают, а для схемы рис. 4.15, г уменьшают на 20 %.

8. Определяют токи в обмотках: /f = Ра/СП! КЛ/щ). 2 =

9. Выполняют расчет согласно п. 9-19 ранее приведенного расчета тороидального трансформатора.

10. Определяют эквивалентную индукцию В = 0,81В„.


г 3 1*56 810 20 30воюв зовр„у,в-А/к

Рис. 4,16. Удельные потери в стали Э360 с толщиной ленты 0,08 мм:

/ /=1 кГц; 2 ~ /=2,4 кГц; 3 - f=5 кГц


0J 0,20,30,5 0,81 г 3 5 7Н,А/СМ

Рис. 4.17. Кривые намагничивания стали Э360 с толщиной ленты 0,08 мм:

/ f=l кГц; 2 - /=2,4 кГц; 3 - -/=5 кГц

11. Вычисляют потери в стали: Рст =Рст устпд. где Р.-

□о

удельные потери в стали (рис. 4.16); йпд=1 + 2 -коэффи-

циент добавочных потерь в стали, возникающих за счет прямоугольной формы напряжения; k - коэффициент, зависящий от частоты, марки магнитного материала и его толщины (выбирают по табл. 4.14).

Таблица 4.14

Рабочая частота /, кГц

Коэффициент k для марок материалов

Э360

80HXC

толщина ленты 1 , мм л

толщина ленты

толщина ленты мм

0,20

0,15

0, 08

0, 05

0,02

0,15

0,05

0, 10

0,02

1,5-5

Более 5

1,7 1,7 1,7

1,6 1,6 1,6

1,55 1,55 1,6

1,2 1,4 1,4

1,2 1,3 1,4

1,4 1,5

1,15 1,20 1,40

1,75

1,75 1,75

1,2 1,3 1,4



12. Определяют электромагнитную постоянную времени трансформатора

Тз„=[1(Г1-1-7-„)]/(7-1Г„),

где L= 2пН- (Г - индуктивность намагничивающего

контура; г, - активное сопротивление первичной обмотки; г„ = = [t/(l-0,5At/)] 5„y - сопротивление, эквивалентное потерям в стали; Н-напряженность магнитного поля, возникающая в магнитопроводе при индукции (рис. 4.17). Размерность линейных величин, входящих в данные формулы,-сантиметры (см).

13. Рассчитывают ток первичной обмотки с учетом тока холостого хода

где fej3 = 0,70711 - 4Гэ„/th [1/(4Гэ„/)] - коэффициент, учитывающий постоянную времени трансформатора и рабочую частоту преобразователя.

Расчет продолжают согласно расчету кольцевого трансформатора.

Вычерчивание трансформатора рекомендуется выполнять с учетом следующих особенностей.

Маломощные трансформаторы, как правило, состоят из значительно меньшего числа деталей по сравнению с другими ЭРЭ и характеризуются простотой исполнения. Несмотря на это, в настоящее время они не соответствуют современной элементной базе РЭА, так как обладают сравнительно большими массой и габарит- Рис 4.18. Первьш этап вычерчивания ными размерами. Поэтому при трансформатора:

jujivi,ju in. ii .jiaiy lijri / магнитопровод; 2 - изоляция магнито-ВЫЧерЧИВаНИИ трансформатора провода; З - первичная обмотка; 4 - меж-

необходимо стремиться к спи- "Г-ТржнаГ Зц"и"

жению данных параметров без

ухудшения его работоспособности. Решение этой задачи осложняется тем, что практически размеры трансформаторов получены в результате выполненного расчета и на первой стадии вычерчивания являются минимальными. На рис. 4.18 представлены результаты первого этапа вычерчивания кольцевого трансформатора, который может быть выполнен на основании проведенных расчетов. Его необходимо оформить в виде чертежа сборочной единицы для выполнения намоточных работ. Для этого на поле




(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) ( 52 ) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)