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      8000KVA油浸式變壓器設計

       本文ID:LWGSW2879 價格:128元
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      電氣自動化論文編號:ZD366  論文字數:26496,頁數:54,有CAD圖

      目錄

      摘要  I
      ABSTRACT  II
      第1章  概述   1
       1.1  電力變壓器性能參數的確定  1
       1.1.1  短路阻抗    1
       1.1.2  負載損耗   2
       1.1.3  負載損耗   2
       1.1.4  負載電流   2
       1.2  變壓器設計計算步驟   2
       1.2.1  設計變壓器前,首先要明確變壓器產品的規格  2
       1.2.2  變壓器設計計算應注意的問題    3
       1.2.3  變壓器設計計算步驟    4
      第2章  變壓器的結構   5
       2.1  變壓器的分類及用途  5
       2.1.1  變壓器的分類   5
       2.1.2  其他分類方法   5
       2.2  變壓器的結構   5
       2.2.1  鐵心   5
       2.2.2  繞組   7
       2.2.3  油/油箱/冷卻/安全裝置  9
       2.2.4  其他附件    12
      第3章  變壓器的原理   15
       3.1  變壓器的原理圖    15
       3.2  變壓器的工作原理    15
       3.3  變壓器運行分析   16
       3.4  變壓器的負載運行  18
       3.4.1  負載運行  18
       3.4.2  磁勢平衡方程式  19
       3.4.3  電勢平衡方程式  20
       3.5  變壓器損耗和效率  20
       3.5.1  變壓器損耗   20
       3.5.2  變壓器的效率   20
       3.5.3  最大效率   21
       3.6   三相變壓器的聯結組   21
       3.6.1  同一鐵心柱上1/2次側繞組相電勢之的相位關系  21
       3.6.2  三相變壓器的聯接組   21
       3.7  變壓器勵磁電流/磁通/電勢波形  22
       3.7.1  勵磁電流和磁通波形關系   22
       3.7.2  不同聯結組電勢波形分析  23
      第4章 干式變壓器  24
       4.1 干式變壓器的溫度控制系統   24
       4.2 干式變壓器的防護方式   24
       4.3 干式變壓器的冷卻方式   24
       4.4 干式變壓器的過載能力   24
      第5章 油浸式變壓器的電磁計算  26
       5.1  技術要求  26
       5.2  鐵心直徑的選擇  26
       5.3  線圈匝數的計算  27
       5.3.1 每匝電壓et的確定  27
       5.3.2 初選每匝電勢  27
       5.3.3 低壓線圈匝數的確定  27
       5.3.4 線圈各分接匝數的確定和電壓比校核  27
       5.4 線圈型式的選擇及線圈排列   28
       5.4.1 線圈高度的估計  28
       5.4.2 線圈型式  28
       5.4.3 線圈撐條  28
       5.4.4 低壓線圈的段數及每段匝數   28
       5.4.5 高壓線圈  29
       5.5  導線的選擇   29
       5.5.1 段間油道   29
       5.5.2 高壓線圈導線的選擇   29
       5.5.3 低壓線圈導線的選擇   30
       5.6   線圈輻向尺寸的計算   30
       5.7   絕緣半徑計算   31
       5.8   阻抗電壓計算   32
       5.9   高壓線圈數據計算   33
       5.10  低壓線圈數據計算   34
       5.11  鐵心計算   34
       5.12  空載損耗的計算   35
       5.13  空載電流Io%的計算    35
       5.14  渦流損耗百分數Kw的計算   36
       5.15  線圈對油溫升    36
       5.16  鐵心對油溫升    38
       5.17  油箱尺寸的估計    38
       5.18  雜散損耗    39
       5.19  總損耗  39
       5.20  箱壁散熱面計算  39
       5.21  散熱器的選擇  39
       5.22  油平均溫升Ts  40
       5.23  油頂層溫升Ts  40
       5.24  線圈平均溫升Tx  40
       5.25  安匝分布  40  5.26  各區域安匝占總安匝的百分數  43
       5.27  機械力  43
       5.28  變壓器重量計算  45
      總結  47
      參考文獻  48
      致謝  49
      附錄
      總裝圖  50
      高壓引線圖  51
      低壓引線圖  52

      摘  要:本文從電力變壓器的發展歷 史,綜合我國變壓器的發展簡況,及目前我國變壓器的制造水平,分析我國電力變壓器的差距及發展方向,對電力變壓器的前景予以展望;對變壓器的各部分進行理論分析,探究變壓器如何實現低損耗、高效率、低噪音;同時針對8000kVA油浸式變壓器進行理論分析,包括鐵心方案和繞組方案設計以及電磁計算;由電壓大小和工藝方法選擇繞組方案;并進行溫升計算、選擇散熱形式;并繪制出各部分的工程圖紙。
       關鍵詞:電力變壓器  設計  連續式繞組  冷卻方式
       
      ABSTRACT

       ABSTRACT:This paper is from the development history of transformer, synthesized the approximate development and currently the manufacturing level of the transformer in our country, analyze the margin and development direction of transformer in our country and carry on theories analysis to each part. Then we begin to investigate how to carry out low- exhaust, high-efficient and low-noise to the transformer, and carry on the theories analysis to 8000KVA immerse type transformer which include the design of the iron heart project and winding project and the electromagnetism calculating. Finally, according to the electric voltage size and craft method, we choose the winding project, and carry on temperature ---increased calculation, choose the form of heat dissipation. With low cost design a transformer of high performance and draw the plotting of each engineering diagram part.
      KEYWORDS:Transformer, Design, Higher efficiency,Lower waster and Lower Cost


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