Главная >  Классификация трансформаторов 

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 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

можно себе представить, что трансформатор одной и той же мощности в одних условиях может рассматриваться как тяготеющий к категории мощных (в их низших разрядах), в других - к т. м. м.

Одним нз отличительных признаков (но только одним!) может быть названа величина мд- В § 8.3 показано, что эта величина очень мала у т. м. м. и растет с ростом mohi,-ности. Можно сказать, что, когда достигнет значений, нормируемых в мощном трансформаторостроенин, трансформатор переступает качественную границу и покидает когорту т. м. м. Однако исчерпывающий ответ на вопрос во всех его аспектах синтезируется из всех положений и особенностей, которые рассматриваются в различных разделах книги.

НЛО. Роль частоты питания

Влияние частоты на показатели эффективности. Частота питания оказывает глубокое влияние на многие характеристики трансформатора. При рассмотрении каждого вопроса в § 8.1-8.3 и гл. 10, И показано, как в данном случае проявляет себя рабочая частота т. м. м. Осталось рассмотреть итоговый вопрос - как влияет частота на конечные показатели, показатели эффективности т. м. м? Это можно сделать на основании обобщенных закономерностей (9.54), (9,57), (9.60) нрн условии неизмеиности всех членов, кроме частоты (если пренебречь вторичными факторами и принять - оо, 6 - оо). Частота входит в эти выражения в составе величин k, р\, которые и должны быть раскрыты согласно формулам (9.51), (3.4), (3.5).

Т. м. л/, при заданном падении напряжения. Получаем выражение

э=\/f (11.60)

показывающее резкое снижение э с увеличением частотр>!. Практически эффект меньше за счет ряда вторичных факторов. Наиболее интересно сравнить т. м. м. при частоте 50 и 400 гц, обозначив показатели эффективности соответственно через эа и 5400- Точный расчет на ЦВМ для БТ и типовых условий дал (с округлениями) следующие результаты при СГаа 5,6, р2 = 30 вт, г/ 2, г 1,5:



11, CMi,!em

50 400 400

0,5 0,5 1

5,23 0,81 0,79

21,9 3,1 2,3

28,4 11,5 8,1

0,5 1

0,15 0,15

0,14 0,11

Итак, выигрыш составляет 60-90% и прн более оптимальной геометрии ои заметнее. Меньший выигрьпи по весу gz легко объясним; при и = const величина g- почти не меняется и выигрыш достигнут в основном за счет одной составляющей g.

При заданном перегреве для ТВР. Находим

1.61

Пока сохраняется вьшул<дениый тепловой режим, показатели э улучшаются почти обратно пропорционально частоте /. Практически будут иметь место отклонения из-за изменения величин ifeoic, V, Г и т. д. при уменьшении размеров и росте Pi прн Р - const.

При. заданном перегреве для ТЕР. Находим

1-u/2

(11,62)

где -значение Pi при фиксированной частоте /о-

Здесь влияние частоты значительно меньше нз-за большой роли потерь Рс.

При неизменном качестве сердечника (р - const)

и типовом значении # = 1,5 (§ 3.1) 5 \/у/, Эффект можно увеличить, если одновременно перейти к более качественным магнитным материалам (снижение р[) или



снизить толицшу материала (снижение Щ. Тогда можно получить

(11.63)

и, 4 :- и, 1 о

Крайние значения показателей степени соответствуют крайним встречающимся толщинам материала сердечника от 0,02 до 0,2 лш. Снижения э, рассчитанные в ироцентах при повышении частоты от 400 гц в соответствии с этой зависимостью, приведены в табл. 11.5 для указанных

Таблица II.И

Роль частоты питания при сохранении материалта сердечника

Чактотз, гц

1000

1 200

1500

2000

2400

5000

Снижение И V, %, при

толщи Hi

материала, мм

0,02-0,05

двух крайних толщин. Повышение частоты и для ТЕР достаточно эффективно. На основании сделанных выводов можно рекомендовать дальнейшее повышение частоты

Таблица 11.6

Роль частоты питания при переходе к улучшенным магнитным материалам

Материал гщщеччика

Снижение а

и с-, о, при чнтоге, гц

1 OJIUthillJi ,

1000

2 4 0 0

5000

] 0 ООО

Э350

0,15

0,08

0,05

0,02

13 18

28 32 27

24 32 39 46 45

32 42 51 57

40 50 59 64 66

0,15 0,05

50 62

60 73

02 76

801IXC

0,10 0,05

66 * 73*

71 79

* Только для бо.1ьшпх мощностей.



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 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192