Материал: 847

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

105

Расчет габаритной мощности магнитопровода осущест-

вляется по выражению (3.7.1):

Р1 = 4кф n0 кзс кок jBf1SSc .

Здесь n0 имеет значение:

0,5 — для трансформаторов и дросселей насыщения,

0,8 — для магнитных усилителей,

1 — для дросселей.

Неизвестными величинами в (3.7.1) являются значения усредненной плотности тока обмоток j и индукции В по условиям допустимого нагрева магнитного элемента. К расчету этих величин при известных параметрах магнитопровода, материала обмоток и частоты входного напряжения или тока f1 необходимо задаться температурой перегрева МЭ над окружающей средой τ и условиями охлаждения, что определит значение σ (коэффициент теплоотдачи) и nc , nh (коэффициенты заполнения катушкой об-

моток окна магнитопровода).

Сопроводим расчеты искомой мощности P1 конкретными примерами.

Пример 1.

Имеется круглый магнитопровод (тороид) из пермаллоя марки 79НМ с толщиной ленты 0,05 мм. Его размеры: а = 25 мм,

с = 120 мм, b = 60 мм.

Магнитопровод будет использован для изготовления трансформатора низковольтного (до 1 кВ), работающего с частотой f1 =25 кГц с алюминиевыми обмотками круглого сечения.

Магнитный элемент (трансформатор) будет работать с температурой перегрева над окружающей средой τ=50 °С при естественном охлаждении.

Согласно справочной литературе и данным табл. П.1 П.6 ис-

ходные показатели для материалов МЭ

следующие:

кзс =0,75,

gc =8,5 г/см3, ρсо =63 Вт/кг при f10 =10

кГц, В0 =0,5

Тл; кρ=3,

ВS =1,2 Тл, γ=1,5, γ1=2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обмотки: ρк =3,4 108

Ом м,

gк=2,7 г/см3,

кзк=0,35,

кок

= 0,85 кзк (для тороида).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет Р1 выполняется в следующем порядке.

 

 

1. Записываются формулы для j

и В из раздела 1.3:

 

j =

 

 

 

 

 

Pк

 

 

,

 

 

 

 

 

(1.3.5)

 

V

 

к

зк

 

ρ

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

B = B0 γ1

 

 

 

 

 

 

 

Pc

 

 

 

 

.

(1.3.7)

 

 

 

Gc ρcoкρ

 

f1

γ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f10

 

 

 

2. Определяются величины для формул (1.3.5) и (1.3.7) —

см. разделы 1.2 и табл. 1.1 для торов:

 

 

 

 

 

 

 

Sк

= скLк .

 

 

 

 

 

 

 

(1.2.14)

 

Vк

 

= Sк Lк nк ,

 

 

 

(1.2.15)

 

Gc

 

= Sc Lc кзс gc .

 

(1.2.18)

 

Для тороида (см. табл. 1.1) имеем:

 

 

 

 

 

L

 

=

(a + c)π,

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

 

=

2(a +b + πс

2).

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

где

ск = 0,3с, nк = 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение совместно (1.2.14), (1.2.15) с учетом Lc и Lк дает

Vк = скLкLc = 0,3с 2(а+b +0,3πс2)(a +c)π.

Для размеров тороида в примере получим

Vк = 0,3 120 2(25 +60 +0,3 π 1202)(25 +120)π = = 4,64 106 мм3 = 4,64 103 м3.

Gc = a b(a + c)π кзс gc = 2,5 6(2,5 +12)π 0,75 8,5 = 4,36 кг.

Потери мощности в катушке по (1.3.2):

107

 

 

 

Р = τ σ Π

 

 

 

Б

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

ок

1

Здесь для тороида имеем Б =1.

 

 

 

 

 

Формула для поверхности охлаждения тороидального МЭ

дана в табл. 1.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

ок

= πD

Н + 2π

Dн2

= πD

(Н + 0,5D ) =

 

 

н

4

 

н

 

 

 

н

= 2π(a + 0,6c)[b + 0,6c + 0,5 2(a + 0,6c)].

После подстановки значений а, b, с:

 

 

Пок = 2π(25 + 0,6 120)(25 + 60 +1,2

120) 0,2 106 мм2 = 0,2 м2.

Значение τ =50 °С дано, σ =10 Вт/м2 град. — среднерасчет-

ное для естественного охлаждения;

ν =1, среднерасчетное, так

как не задано.

 

 

 

 

 

Получаем по (1.3.2)

 

 

 

 

 

Р = 50

10 0,2

 

1

 

= 50 Вт.

 

 

 

к

1

+1

 

Потери мощности в магнитопроводе

Рс = νΔРк =1 50 = 50 Вт. 3. Определяется плотность тока по (1.3.5):

j =

 

 

Pк

 

=

50

=

V

к

зк

ρ

4,64 103 0,25 3,4 108

 

к

 

к

 

 

=1,19 106 А/м2 ≈ 1,2 А/мм2.

4.Определяется индукция по (1.3.7):

B = B0

 

Pс

 

= 0,5

50

= 0,06

Тл.

 

1,5

4,36 63 3(25 10)1,5

 

 

 

 

 

cco ρ 1

f10

5.Определяется максимальная по номинальному нагреву входная (габаритная) мощность МЭ на используемом тороиде поf

(3.7.1):

 

 

 

108

 

 

 

 

Р1 = 4kф n0 кзс кок SSc j B f1.

 

 

Здесь:

Sок = πс2

,

кок 0,85кзк,

Sc = a b.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Для принятых и рассчитанных величин получим

 

 

Р = 4 1,11 0,5 0,75 0,85 0,35 π 0,122 0,025 0,06 1,2 106

0,06 25 103

=

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 15 103 Вт =15 кВт.

Пример 2.

Определить показатели трансформатора, выполненного на броневом магнитопроводе из двух ленточных сердечников типа ПЛ с размерами: ширина aс = 12,5 мм, толщина bс = 16 мм, ширина окна с = 16 мм, высота окна h = 32 мм. Заполнение окна —

полное, ввиду естественного охлаждения.

Материал сердечника марки 50Н имеет параметры: коэффициент заполнения сечения кзс = 0,75;

удельный вес gc = 8,2 г/см3;

удельные потери мощности ρc = 12 Вт/кг;

при индукции B0 = 0,5 Тл и частоте f10 = 2,5 кГц; индукция насыщения BS = 1 Тл;

коэффициентпотерьмощностинастыкесердечников кρ = 1,8; коэффициент влияния частоты на потери в стали γ = 1,2. Трансформатор будет выполнен с медными обмотками для

работы с частотой питающего напряжения f1 = 5 кГц в условиях

естественного воздушного охлаждения.

Параметры обмоточного материала из меди для температуры нагрева 70 °С принимаются (взято τ = 50°С, так как не задано): удельное сопротивление ρк = 2,1 108 Ом м, удельный вес gк = 8,8 г/см3, среднерасчетный коэффициент заполнения катушки сечениями проводников обмоток кзк =0,35 (данные из табл.

П.1).

109

Требуется определить:

1. Геометрические параметры трансформатора:

объем магнитопровода Vc , объем катушек Vк, поверхность охлаждения сердечников Пос и катушек Пок .

2.

Потери мощности в обмотках и сердечниках Рк , Рс.

3.

Среднюю плотность тока обмоток j и рабрчую индукцию

магнитопровода Вр, допустимые при номинальном нагреве трансформатора.

4.Максимальную габаритную мощность Р1.

5.Вес трансформатора и его удельное значение Эg на еди-

ницу габаритной мощности.

Решение

1. Геометрические показатели трансформатора.

Рассчитываются по рис. 4.3.1 для броневой конструкции. Здесь выдержаны соотношения размеров, согласно данным задачи: c / a = x =1,3, b / a = y =1,3, h / a = z = 2,6. Магнитопровод выполняется из 2-х составляющих частей с размерами по сечению

ac ,

bc . Для стандартных обозначений размеров имеем a = 2ac ,

b = bc .

 

 

 

 

 

 

Средняя длина сердечника магнитопровода (табл. 1.1):

L

 

 

πa

 

 

мм = 0,135 м.

= 2 c + h +

c

 

= 2(16 +32 + π 12,5 2) =135

c

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Сечение магнитопровода:

 

 

Sc = 2ac b = 2 12,5 16 = 400 мм2 = 0,4 103 м2.

 

Сечение окна магнитопровода:

 

 

Sок

= h c = 32 16 = 512 мм2 = 0,512 103 м2.

 

Объем магнитопровода

 

 

V

 

= S

c

L = 0,4 103 0,135 = 5,4 105

м3.

 

c

 

 

c