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

тике. Как говорилось, с ростом температуры (по причине роста /с> т или обеих величин совместно) меняются потери и величина а. Практически суммарные потери {рс Л-Рк) растут, так как рост р превалирует над снижением р.

Можно показать, что в больпшистве практических случаев рост потерь {рс + Рк) и рост коэффициента а с возрастанием температуры происходят примерно в равной степени. Поэтому величины т, подсчитанные по формулам (7.49), (7.50) при реальных {р + рк) и а или при значениях (рс + рк) и а, фиксированных при некоторой постоянной температуре, практически одинаковы. Поэгому в пе очень точных расчетах можно потери и величину а брать для типовых условий (7.6) пезависимо от реальных температурных условий работы. Тогда вместо зависимости (7.52) можно брать более простую:

{h выражается в сантиметрах).

В исследованиях и точных расчетах следует использовать точные зависимости.

Коэффициенты и Л В отсутствие контакта сердечника с теилоотводянцш шасси фигурирующий в формуле (7.51) коэффициент mi -- 1 (7.42). Это наиболее расирост-раиенный случай расчета, поскольку часто заведомо неизвестно, будет ли т. м. м. установлен на металлическом шасси и будет ли при этом обеспечен надлежащий тепловой контакт между ними (§ 7.9). Кроме того, отказываясь от учета благоприятной роли теплоотвода иа шасси, мы вводим некоторый запас в тепловой расчет, что во многих случаях целесообразно. Если тем не менее прн расчете желательно учесть влияние шасси, коэффИП1СТ пи следует брать больше 1. Его значения в этих случаях приводим ио на1пнм данным в табл. 7.3.

Коэффициент перепада Г в формулах (7.49), (7.50) различен для трансформаторов с закрытым сердечником (ТЗС) и открытым (ТОС). Если пренебречь вторичными факторами и произвести ряд замен и упрощений в выражениях для ТТ (7.30) - (7.32), то, опуская промежуточные операции, получим достаточно точную для практики и простую формулу

г- 1 I v-f 0,5 г

Г=1+с (7.54)



или, через изображения,

Г=1-----л:нй. (7.55)

Аналогично для ТОС иа основании выражения (7.47) предложим приблизительную формулу

или, через изображения,

~ Тб т v-uT ( 57)

в формулах (7.54) - (7.57) й - базисный размер, см\ Ск - средняя толщина одной катушкн в окне, см; - ее изображение по данным § 5.3, табл. 5.4. Прн полностью занятом катушками окне величина с определяется через ширину окна с (рис. 5.6) следуюи;им образом:

БТ, 1СТ СТ, ТТ, ЗТ Ск = с Ск - с/2 (7.58)

При неполном заполнении окна величина с., соотвегственно уменьшается.

Эквивалентный коэффициент теплопроводности % (7.54) - (7.57) берем в соответствии с данными § 7.4 (7.13). Его типовые значения занесены в табл. 7.3. Поскольку для ТОС коэффициент перепада Г близок к 1 (§ 7.6), можно пользоваться его ориентировочными значениями, не прибегая к расчету по формулам (7.56), (7.57). ShH значения также приводим в табл. 7.3.

Тепловой режим при наличии экранов. Экраны ухудшают тепловой режим т. м. м. В этом случае перегрев катушки Tjf 3 определим как су>Му

Ткэ = Тэ-;-т, (7.59)

где Тэ--нерегрев экрана над окружающей средой; т -нерегрев кату1нки над экраном. Очевид!0,

т, = (;Jc -\-p )!a.JU, (7.60)

где а -коэффициент теплоотдачи экрана, вт/см-град; Яэ -его Суммарная поверхность охлаждения, см.

Строго говоря, значения для разных сторон экрана различны. Так, его конвективная составляющая для гори-



зонтальион поверхности, обращенной вверх, ориентировочно в раз больше, а для обращенной вниз в раз меньше, чем для вертикально ориентированных поверхностей, причем г - 1,3 :-1,4. Учитывая очевидное усреднение, для инженерных расчетов можно пользоваться единым коэффициентом теплоотдачи а, где а определяется выражением (7.6) прн условии nij = 1. Для коэффициента а справедливо все сказанное в § 7.4, зависимости (7.52), (7,53) и примечание 3 к табл, 7.3. При типовых условиях Кд = эо, эо 1,45-10 вт/см-град, причем лучистая н конвективная составляющие примерно одинаковы.

Перегрев т определяем по прежней формуле (7.15), но коэффициент а берем обязательно с учетом примечания 5 к табл, 7.3, поскольку не всегда зазор между трансформатором и Степками экрана бн достигает критической величины 6н кр-



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