Расчет параметров трансформатора для моделирования в MULTISIM

Содержание

Слайд 2

Справочные данные коэффициент заполнения железом магнитопровода к = 0,75 рекомендованная магнитная

Справочные данные
коэффициент заполнения железом магнитопровода
к = 0,75
рекомендованная магнитная

индукция в магнитопроводе при мощности , SH < 16 кВА
Вм = 1,3 Тл
Напряженность магнитного поля для электротехнической стали 3411 при заданном ВM
Н1,3 = 190 А/м
Слайд 3

1. Рассчитаем число витков первичной обмотки (Primary turns) w1 : диаметр

1. Рассчитаем число витков первичной обмотки (Primary turns) w1 :
диаметр стержня

сердечника -
площадь поперечного сече­ния сердечника (Cross-sectional агеа) –
SM = к ·0,3d2 , м2
Тогда w1 = U1H/(4,44*f*BM*SM), витков
Слайд 4

2. Рассчитаем число витков вторичной обмотки (Sеcondary turns) w2: Коэффициент трансформации

2. Рассчитаем число витков вторичной обмотки (Sеcondary turns) w2:
Коэффициент трансформации
n= U1H

/U2H;
тогда w2= w1/n,
3. активное сопротивление первичной обмотки (Sеcondary resistance), R1Ом:
Номинальный ток первичной обмотки определим из выражения:
I1н = SH/UlH ,А.
Тогда R1 = Rk/2, Ом; где Rk = PM/I2lH , Ом
(Rk –активное сопротивление КЗ трансформатора)
Слайд 5

4. индуктивность рассеяния первичной обмотки (Primary leakage inductance) L1: напряжение короткого

4. индуктивность рассеяния первичной обмотки (Primary leakage inductance) L1:
напряжение короткого

замыкания трансформатора- Uk=uk*U1H/100 , B
полное сопротивление КЗ - Zк =Uk/I1H, Ом;
Отсюда находим реактивное сопротивление
Тогда L1=X1/ω, Гн,
где X1 = XK/2, Ом – реактивное сопротивление первичной обмотки;
ω =2*π*f
Слайд 6

5. активное сопротивление вторичной обмотки (Sеcondary resistance) R2=Rk/(2n2), Ом 6. индуктивность

5. активное сопротивление вторичной обмотки (Sеcondary resistance)
R2=Rk/(2n2), Ом
6. индуктивность рассеяния вторичной

обмотки (Secondary leakage inductance)
L2= X2 (ω*n2),Гн
7. длина средней магнитной составляющей линии в сердечнике (Core Length)
lM=I0*w1/H1,3 , м
где I0 = i0*I1н/100, А – ток холостого хода трансформатора
Слайд 7

координатныe точки кривой намагничивания В(Н) материала сердечника

координатныe точки кривой намагничивания В(Н) материала сердечника

Слайд 8

Собрать схему в среде MULTISIM установить рассчитанные параметры модели трансформатора согласно

Собрать схему в среде MULTISIM
установить рассчитанные параметры модели трансформатора согласно

своему варианту

Лабораторная работа однофазный трансформатор

Слайд 9

1. Опыт холостого хода. Рассчитать параметры ХХ трансформатора, Сравнить вычисленные данные с ранее полученными значениями

1. Опыт холостого хода.
Рассчитать параметры ХХ трансформатора,
Сравнить вычисленные данные с ранее

полученными значениями
Слайд 10

2. Опыт короткого замыкания. установить напряжение источника питания такой величины, при

2. Опыт короткого замыкания.
установить напряжение источника питания такой величины, при котором

в первичной обмотке будет протекать номинальный ток I1н
По итогам измерений рассчитать параметры КЗ трансформатора,
Сравнить вычисленные данные с ранее полученными значениями
Слайд 11

3. Снятие рабочих характеристик трансформатора Рассчитать номинальное сопротивление трансформатора R=U2n/I2n Номинальную

3. Снятие рабочих характеристик трансформатора
Рассчитать номинальное сопротивление трансформатора
R=U2n/I2n
Номинальную индуктивность
L=Xl/ ω ≈R/ω
Номинальную

емкость
C=1/(ω*Xc) ≈1/(ω*R)
Заполните таблицу, изменяя значения нагрузки для установления нужного тока
По данным постройте графики характеристик U2=f(I2), cosφ =f(I2), Ƞ=f(I2)