Для студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана по предмету ДругиеВентильный преобразовательВентильный преобразователь
2024-06-092024-06-09СтудИзба
Курсовая работа: Вентильный преобразователь
Описание
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ:
Схема выпрямительного блока реверсивного преобразователя показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема трехфазная нулевая
Таблица 1. Исходные данные варианта 16.
1. Выбор трансформатора
1.1 Расчет параметров силового трансформатора
1.1 Расчет действующего значения фазного напряжения вторичной обмотки силового трансформатора
Для трехфазной нулевой схемы = 0,855. Отсюда:
U2Ф = 0,855·Ud0 = 0,855·240 = 205,2 В.
1.1.2 Расчет действующего значения тока во вторичной обмотке
Для трехфазной нулевой схемы = 0,585. Отсюда:
I2Ф = 0,585·Id0 = 0,585·75 = 43,88 А.
1.1.3 Рассчитаем коэффициент трансформатора
k12 = = = 1,852.
kT = = = 0,540.
1.1.4 Расчет действующего значения тока в первичной обмотке трансформатора
Для трехфазной нулевой схемы = 0,476. Отсюда
I1 = 0,476·kT·Id = 0,476·0,540·75 = 19,28 А.
1.1.5 Расчет мощности трансформатора
Выходная мощность трансформатора равна:
Pd = Ud·Id = 240·75 = 18000 Вт = 18,0 кВт.
Мощность первичной обмотки трансформатора равна:
Для трехфазной нулевой схемы = 1,22. Отсюда:
S1 = 1,22·Pd = 1,22·18000 = 21960 Вт = 21,96 кВт.
Мощность вторичной обмотки трансформатора равна:
Для трехфазной нулевой схемы = 1,48. Отсюда
S2 = 1,48·Pd = 1,48·18000 = 26640 Вт = 26,64 кВт.
Мощность силового трансформатора равна:
SТ = = = 24,3 кВт.
Схема выпрямительного блока реверсивного преобразователя показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема трехфазная нулевая
Таблица 1. Исходные данные варианта 16.
Схема выпрямления | Трехфазная нулевая |
Ud0, В | 240 |
Id0, А | 75 |
Id/Rd х10-3с | 2,6 |
α*2 | 0,3 |
α*3 | 0,6 |
E*1 | 0,4 |
E*21 | 0,8 |
1. Выбор трансформатора
1.1 Расчет параметров силового трансформатора
1.1 Расчет действующего значения фазного напряжения вторичной обмотки силового трансформатора
Для трехфазной нулевой схемы = 0,855. Отсюда:
U2Ф = 0,855·Ud0 = 0,855·240 = 205,2 В.
1.1.2 Расчет действующего значения тока во вторичной обмотке
Для трехфазной нулевой схемы = 0,585. Отсюда:
I2Ф = 0,585·Id0 = 0,585·75 = 43,88 А.
1.1.3 Рассчитаем коэффициент трансформатора
k12 = = = 1,852.
kT = = = 0,540.
1.1.4 Расчет действующего значения тока в первичной обмотке трансформатора
Для трехфазной нулевой схемы = 0,476. Отсюда
I1 = 0,476·kT·Id = 0,476·0,540·75 = 19,28 А.
1.1.5 Расчет мощности трансформатора
Выходная мощность трансформатора равна:
Pd = Ud·Id = 240·75 = 18000 Вт = 18,0 кВт.
Мощность первичной обмотки трансформатора равна:
Для трехфазной нулевой схемы = 1,22. Отсюда:
S1 = 1,22·Pd = 1,22·18000 = 21960 Вт = 21,96 кВт.
Мощность вторичной обмотки трансформатора равна:
Для трехфазной нулевой схемы = 1,48. Отсюда
S2 = 1,48·Pd = 1,48·18000 = 26640 Вт = 26,64 кВт.
Мощность силового трансформатора равна:
SТ = = = 24,3 кВт.
Характеристики курсовой работы
Предмет
Учебное заведение
Просмотров
2
Размер
688,5 Kb
Список файлов
Вентильный преобразователь — копия.doc