Размеры пакетов в сечении стержня и ярма по табл. 8.3
№ пакета | Стержень, мм | Ярмо (в половине поперечного сечения), мм |
1 | 250 | 250 |
2 | 230 | 230 |
3 | 215 | 215 |
4 | 195 | 195 |
5 | 175 | 175 |
6 | 155 | 155 |
7 | 120 | — |
8 | 105 | — |
Общая толщина пакетов стержня (ширина ярма) 0,238 м. Площадь ступенчатой фигуры сечения стержня по табл. 8.7
Объем, угла магнитной системы
Активное сечение стержня
активное сечение ярма
Объем стали угла магнитной системы
Длина стержня
где l´0и l˝0 — расстояния от обмотки до верхнего и нижнего ярма.
Расстояние между осями стержней
а)
б)
Рис. 6. Магнитна система трансформатора:
а)сечение стержня и ярма; б) основные размеры магнитной системы.
5.2 Определение массы стержня и ярма.
Масса стали угла магнитной системы
кг.
Масса стали ярм
Масса стали стержней
где
Общая масса стали
5.3 Определение потерь в стали магнитопровода (расчет потерь Х.Х.).
Расчет потерь холостого хода по § 8.2.
Индукция в стержне
Индукция в ярме
Индукция на косом стыке
Площади сечения немагнитных зазоров на прямом стыке среднего стержня равны соответственно активным сечениям стержня и ярма.
Площадь сечения стержня на косом стыке
Удельные потери для стали стержней, ярм и стыков по табл. 8.10
для стали марки 3404 толщиной 0,35 мм при шихтовке в две пластины:
при
при
при
Для плоской магнитной системы с косыми стыками на крайних стержнях и прямыми стыками на среднем стержне, с многоступенчатым ярмом, без отверстий для шпилек, с отжигом пластин после резки стали и удаления заусенцев для определения потерь применим выражение:
На основании § 8.2 и табл. 8.12 принимаем
По табл. 8.13 находим коэффициент
Тогда потери холостого хода
или 3402∙100/3100 = 100,9 % заданного значения.
5.4 Определение тока холостого хода.
Расчет тока холостого хода по § 8.3.
По табл. 8.17 находим удельные намагничивающие мощности:
при
при
при
По § 8.3 и табл. 8.12 и 8.21 принимаем коэффициенты:
Для принятой конструкции магнитной системы и технологии ее изготовления используем
Намагничивающая мощность холостого хода