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4000kVA电力变压器的设计毕业设计|毕业设计(论文)4000kVA电力变压器的设计



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1、大学本科毕业设计(论文)4000kVA电力变压器的设计学生姓名: XXX XXX 学生学号: 院(系): 电气信息工程学院 年级专业: 指导教师: 讲师 二一年六月 摘 要电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一 。
变压器不仅能升高电压把电能送到用电地区 , 还能把电压降低为各级使用电压 , 以满足各级用电的需求 。
变压器的设计工作 , 关键在于材料的选取和变压器结构的优化 。
为满足完成低损耗的变压器任务 , 本设计选取磁通密度高、铁损低、磁化容量小的冷匝硅钢片作为铁心 , 减少了变压器的铁心重量和空载损耗;选取电阻小 , 单位电流密度大的铜导线作为线圈 , 降低了线圈的负载损耗;在结构上合理安排线圈的排列 , 尽量使高低压线圈间 。

2、的距离沿圆周方向一致;为使导线不出现太大的涡流损耗 , 导线的绕线方式采用多根并绕 。
通过以上的调整 , 就可以得到一台空载损耗低、负载损耗低、满足空载电流百分数和阻抗电压百分数条件的变压器 。
关键词 电力变压器 , 线圈 , 铁心 , 温升 , 损耗ABSTRACTPowerS transformer substation is the main power plant and equipment. Not only can increase the voltage transformer, electric power, but also to the area can use voltage levels redu 。

【4000kVA电力变压器的设计毕业设计|毕业设计(论文)4000kVA电力变压器的设计】3、ced voltage for, in order to meet the needs of various electricity.Transformer design work, the key lies in the material selection and transformer structure optimization. To meet the completion of tasks, low loss, and the design of transformer selecting magnetic flux density high, low loss, iron cap 。

4、acity of cold coils magnetic core manufacturing as core transformer, reduce weight and no-load loss, Selecting resistance, the current density of the big unit of copper wires and reduce the coil winding as the load loss, In the structure of reasonable arrangement of coil, try to make the distance be 。

5、tween the winding high along the circumference direction, For wire does not appear too big, the winding wires vortex around the root and more. Through the above, can get a load of no-load loss, low loss and satisfy idle current and impedance voltage percentage of transformer percentage conditions.Ke 。

6、y words: PowerS transformer , coil, core , temperature , loss目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1课题背景11.1.1研究意义11.1.2变压器的国内外发展历史11.1.3变压器发展趋势12 变压器设计的任务和要求52.1设计计算的要求52.2设计计算的基本步骤52.3变压器设计前的准备62.3.1主要材料62.3.2变压器主要结构的确定63 电磁设计73.1额定电压和额定电流的计算73.2铁心直径的选择83.2.1影响铁芯直径选择主要因素83.2.2铁芯直径计算93.2.3铁心截面的设计93.3线圈匝数的计算123.3.1每匝电压 。

7、的确定123.3.2初选每匝电压123.3.3低压线圈匝数的确定123.3.4高压线圈各分接匝数的确定123.3.5电压比校核对133.4线圈型式的选择及线圈排列143.4.1线圈高度的估计143.4.2线圈撑条数的确定143.5导线的选择153.5.1导线的尺寸的选择153.5.2段间油道163.5.3线圈高度的计算163.6线圈辐向尺寸的计算173.7绝缘半径173.8阻抗电压计算193.9线圈数据计算203.9.1高压线圈数据计算203.9.2低压线圈数据计算213.10铁心计算213.11空载损耗Po的计算233.12空载电流的计算233.13涡流百分数的计算243.14线圈对油温升的 。

8、计算243.15油箱尺寸的估计263.16杂散损耗计算263.17总损耗计算273.18箱壁散热面计算283.19散热器的选择283.20油的温升293.20.1油平均温升的计算293.20.3线圈平均温升的计算293.21安匝分布303.22各区域安匝占总安匝百分数313.23机械力计算323.24变压器重量计算35结论.37参考文献38附录A:变压器结构安装39附录B:变压器主要产品部件使用说明书40致谢.451 绪论1.1课题背景1.1.1研究意义现代化的工业企业 , 广泛地采用了电力作为能源 , 电能都是由水电站和发电厂的发电机直接转化出来的 。
发电机发出来的电,根据输送距离将按照不同的电压等级 。

9、输送出去 , 就需要一种专门改变电压的设备 , 这种设备叫做“变压器” 。
电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一 , 它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益,所以电力变压设计是一个很值得我们去研究的课题 。
1.1.2变压器的国内外发展历史法拉第在公元1831年8月29日发明了一个“电感环” 。
这是第一个变压器 , 但法拉第只是用它来示范电磁感应原理 , 并没有考虑过它可以有现实的用途 。


稿源:(未知)

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