小容量变压器的设计

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1、0课程设计名称: 电机与拖动课程设计 题 目: 小容量变压器的设计 专 业:自动化 班 级:11-4 班姓 名:隋仁俊学 号:11050104161辽 宁 工 程 技 术 大 学 课 程 设 计 成 绩 评 定 表 学 期 201 2012学 年 第 一 学 期 姓 名 专 业 班 级 课 程 名 称 电 机 与 拖 动 论 文 题 目 评 定 标 准 评 定 指 标 分 值 得 分 知 识 创 新 性 20 理 论 正 确 性 20 内 容 难 易 性 15 结 合 实 际 性 10 知 识 掌 握 程 度 15 书 写 规 范 性 10 工 作 量 10 总 成 绩 10 评 语 : 任

2、课 教 师 时 间 年 月 日 备 注 2课 程 设 计 任 务 书1、设计题目小容量变压器的设计2、设计任务1 了解小功率变压器的的基本特性。2 掌握变压器主要技术指标,根据设计要求设计出相应的技术参数。3 掌握变压器的制作、调试过程。 三、设计计划第 1 天:根据所给题目,查找相关资料,并最终确定选题;第 2 天:确定整个设计方案的整体框架,以及具体步骤,完成初稿;第 3 天:完善各个步骤的详细细节,并仔细检查;第 4 天:进一步修改完善,论文定稿;第 5 天:准备答辩所需要的各个细节;4、设计要求通过该设计,初步掌握小型变压器容量、铁心绕组等设计步骤和方法,熟悉有关规程和设计手册的使用方

3、法。指导教师: 王继强 刘春喜 李国华教研室主任:汪玉凤 时 间:2013 年 6 月 24 日3摘要在实际设计和制作中,常常用到小容量变压器,由于具体设备的要求各异,大都数小容量变压器都是非标准化的,因此,小容量变压器的设计和制作是电气、电子工程技术人员必备的能力,小容量变压器的设计主要是确定铁芯的尺寸和绕组的匝数及导线的直径。关键词:小容量变压器、铁芯、绕组、导线4目录引言 1 小型容量变压器的设计 1.1 变压器的基本原理1.2 变压器的基本结构2 变压器基本设计内容2.1 额定容量的确定2.2 铁心尺寸的测定2.3 绕组匝数与导线直径2.4 绕组排列及铁心尺寸的最后确定3、结论心得体会

4、参考文献5引言变压器是通过电磁耦合关系传递电能的设备,用途可综述为:经济输送电能、合理的分配电能、安全的使用电能。实际上,它在变压的同时还能改变电流,还可改变阻抗和相数。小型变压器指的是容量 1000V.A 以下的变压器。最简单的小型单相变压器由一个闭合的铁心(构成磁路)和绕在铁心上的两个匝数不同、彼此绝缘的绕组(构成电路)构成。这类变压器在生活中的应用非常广泛。61、小型容量变压器的设计1.1、变压器的基本原理变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有 E 型和 C 型铁心。 变压器是利用电磁感应原理将某一电压的交流换成频率相同的另一电压

5、的交流电的能量的变换装备。 变压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组,如图(1)所示。一个绕组接电源,称为原绕组(一次绕组、初级) ,另一个接负载,称为副绕组(二次绕组、次级)。原绕组各量用下标 1 表示,副绕组各量用下标 2 表示。原绕组匝数为 1N,副绕组匝数为 2N。 理想状况如下(不计电阻、铁耗和漏磁) ,原绕组加电压 1u,产生电流 1i,建立磁通,沿铁心闭合,分别在原副绕组中感应电动势 e1 和 e2。1.2、变压器的基本结构1、铁心:铁心是变压器磁路部分。为减少铁心内磁滞损耗涡流损耗,通常铁心用含硅量较高的、厚度为 0.35 或 0.5mm、表面涂有绝漆的热轧或冷轧硅钢片

6、叠装而成。 铁心分为铁柱和铁轭两部分,铁柱上套装有绕组线圈,铁轭则是作为闭合磁路之用,铁柱和铁轭同时作为变压器的机械构件。 铁心结构有两种基本形式:心式和壳式。 2、绕组:绕组是变压器的电路部分。一般采用绝缘纸包的铝线或铜线绕成。为了节省铜材,我国变压器线圈大部分是采用铝线。73、 其它结构部件:储油柜、气体继电器、油箱。二、变压器基本设计内容2.1 额定容量的确定变压器的容量又称表现功率和视在功率,是指变压器二次侧输出的功率,通常用KVA 表示。 (1) 二次侧总容量 小容量单相变压器二次侧为多绕组时,若不计算各个绕组的等效的阻抗及其负载阻抗的幅角的差别,可认为输出总视在功率为二次侧各绕组输

7、出视在功率之代数和,即 S2=U2I2+U3I3+. (2-1) 式中 S2 二次侧总容量( VA) U2,U3,Un 二次侧各个绕组电压的有效值(V ) ; I2,I3,In二次侧各个绕组的负载电流有效值(A) 。 (2) 一次绕组的容量 对于小容量变压器来说,我们不能就认为一次绕组的容量等于二次绕组的总容量,因为考虑到变压器中有损耗,所以一次绕组的容量应该为 S1=S2/(单位为 VA) (2-2)式中 S1 变压器的额定容量; 变压器的效率,约为 0.80.9。(3) 变压器的额定容量 由于本次设计为小型单相变压器,所以不考虑在三相变压器中的情况,只考虑在小型单相变压器的情况。 小型单相

8、变压器的额定容量取一、二绕组容量的平均值 S=1/2*(S1+S2) (单位为 VA) (2-3)(4) 一次电流的确定 I1=(1.11.2)S/U1 (2-4) 式中(1.1 1.2)考虑励磁电流的经验系数,对容量很小的变压器应取大的系数。2.2、 铁心尺寸的选定(1) 计算铁心截面积 A为了减小铁损耗,变压器的铁心是用彼此绝缘的硅钢片叠成或非晶材料制成。其中套有绕组的部分称为铁心柱,连接铁心柱的部分称为铁轭,为了减少磁路中不必要的气隙,变压器铁心在叠装时相临两层硅钢片的接缝要相互错开。小容量变压器铁心形式多采用壳式,中间心柱上套放绕组,铁心的几何尺寸如图所示:8单相壳式变压器立体图 小容

9、量心柱截面积 A 大小与其视在功率有关,一般用下列公式计算(单位为 )2A=K0 (2-5)SA铁心柱的净面积,单位为 cm2K0截面计算系数,与变压器额定容量 Sn 有关,当采用优质冷轧硅钢片时 K0 可取小些截面积计算系数 K0计算心柱截面积 A 后,就可确定心柱的宽度和厚度,则可以得到:A=abK=abKc (2-6)式中 a心柱的宽度( mm) ;b心 柱 的 净 叠 厚 ( mm) ; 心 柱 的 实 际 厚 度 ( mm) ;bKc 叠 片 系 数 , 是 考 虑 到 铁 心 叠 片 间 的 绝 缘 所 占 空 间 引 起 铁 心 面 积 的 减 小所 引 入 的 。 对 于 0.

10、5mm 厚 , 两 面 涂 漆 绝 缘 的 热 轧 硅 钢 片 , Kc =0.93; 对 于0.35mm 厚 两 面 涂 漆 绝 缘 的 热 轧 硅 钢 片 , Kc =0.91; 对 于 0.35mm 厚 , 不 涂 漆的 冷 轧 钢 片 , Kc =0.95。按 A 的值,确定 a 和 b 的大小,答案是很多的,一般取 b=(1.22.0)a,,并尽可能选用通用的硅钢片尺寸。3、 绕组的匝数与导线直径(1) 计算每伏电压应绕的匝数从变压器的电势公式 E=4.44fNBmA,若频率 f=50Hz,可得出每伏所需的匝数N0=N/E=103/4.44fBmA (2-7)式中 对应于每伏电压的匝

11、数,单位:匝/V0Bm铁心柱内工作磁密最大值,单位: TA铁心柱截面积,单位:cm 2当铁心材料国热轧硅钢片时,取 Bm=1.01.2T;采用冷轧硅钢片时,可取Bm=1.21.5T 然后根据 N 和各线圈额定电压求出各线圈的匝数N1=N0U1 (2-8)N2=(1.051.10)N 0U2 (2-9)N3=(1.051.10)N 0U3 (2-10)式中 N1、N2 Nn各线圈的匝数。为补偿负载时漏阻抗压降,副边各线圈的匝数均增加了 5%10%。(2) 计算导线直径 d小型变压器的线圈多采用漆包圆铜线(QZ 型或 QQ 型)绕制。为限制铜损耗及发热,9按各个绕组的负载电流,选择导线截面,如选的

12、小,则电流密度大,可节省材料,但铜耗增加,温升增高。小容量变压器是自然冷却的干式变压器,容许电流密度较低,根据实践经验,通过导线的电流密度 J 不能过大,对于一般的空气自然冷却工作条件, J=23A/mm2。对于连续工作时可取 J=2.5A/mm2导线的截面积:A c=I/j. 导线的直径: d= =0.715jI4I导线直径可根据工作电流计算 ,式中: d 原、副边各线圈导线直径,单位:mm;I 原、副边各线圈中的工作电流,单位:A;根据算出的直径查电工手册或表 3-4 选取相近的标准线径。当线圈电流大于 10A 时,可采用多根导线并联或选用扁铜线。4、 绕组(线圈)排列及铁心尺寸的最后确定

13、。绕组的匝数和导线的直径确定后,可作绕组排列。绕组每层匝数为N=0.9h(2 4)/d , (2-11)式中 绝缘导线外径(mm) ;dh铁心窗高(mm) ;0.9考虑绕组框架两端厚度的系数;(24)考虑裕度系数。各绕组所需层数为m=N/NC (2-12)各绕组厚度为(2-13)()iiitmdi=1,2,n 式中 层间绝缘厚度( mm) ,导线较细(0.2mm 以下) ,用一层厚度为0.020.04mm 白玻璃纸,导线较粗(0.2mm 以上) ,用一层厚度为 0.050.07mm 的电缆纸(或牛皮纸) ,更粗的导线,可用厚度为 0.12mm 的青壳纸;绕组间的绝缘厚度(mm) ,当电压不超过 500V 时,可用 23 层电缆纸夹12 层黄蜡布等。绕组总厚度为t=(t0+t1+t2+.+tn) (1.1 1.2) (2-14 )式中 t0绕组框架的厚度(mm) ;1.11.2考虑裕度的系数。校验铁心窗口宽度。计算所得的绕组总厚度

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