SH15800100.4非晶合金变压器设计毕业设计.doc
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1、毕业设计题 目 SH15-800/10-0.4非晶合金变压器设计 此设计还有设计图稿和其他文档,有需要的朋友下载了文档后留下你的邮箱,方便我传给你。目录前言1非晶合金变压器概述1 1.1非晶合金材料1 1.2非晶合金的主要特点1 1.3非晶合金变压器的发展前景52变压器的电磁计算7 2.1变压器电磁计算的一般程序7 2.2变压器技术参数的确定8 2.3电压和电流的计算10 2.3.1单相变压器10 2.3.2三相变压器102.4铁心直径的确定112.4.1影响铁心直径选择的主要因素112.4.2选择铁心直径的实用方法122.5高低压绕组匝数计算132.5.1初算每匝电压142.5.2低压绕组匝
2、数计算152.5.3磁通密度计算152.5.4高压(中压)绕组匝数计算152.5.5电压比校核162.6绝缘设计基础172.6.1变压器绝缘分类及对绝缘设计的要求172.6.2变压器运行各部分所承受电压182.6.3变压器的绝缘结构192.7变压器的铁心与空载参数的计算212.7.1铁心的功能212.7.2空载损耗的计算222.7.3空载电流的计算232.8变压器的绕组及负载损耗计算232.8.1变压器绕组的结构型式和特点232.8.2绕组的要求242.8.3绕组的型式242.8.4导线和电流密度的选择272.8.5绕组轴向、辐向尺寸及绝缘半径计算282.8.6短路损耗计算302.9阻抗电压的
3、计算322.9.1基本计算公式322.9.2电抗高度计算332.9.3漏磁面积的计算332.9.4调整方法342.10变压器温升及油箱尺寸计算342.10.1温升计算342.10.绕组对油的平均温升372.11 变压器总重Gz373 非晶合金变压器的设计38 3.1非晶合金变压器基本参数的确定383.1.1磁通密度的取值383.1.2工艺系数的确定383.1.3联接组别383.1.4噪声383.1.5铁心受力393.2非晶合金变压器电磁计算393.2.1铁心计算393.2.2线圈计算404 SH15-800/10-0.4箔式非晶合金变压器电磁计算424.1技术参数和标准424.2电压、电流计算
4、424.2.1高压侧线电压424.2.2高、低压侧相电压424.2.3高压侧相电流434.2.4低压侧相电流434.3铁心(迭厚)计算434.4绕组计算434.4.1每匝电压434.4.2高压侧绕组匝数确定434.4.3验算电压误差444.4.4绕组尺寸计算444.5绝缘半径计算464.6负载计算464.6.1高压绕组474.6.2低压绕组484.7阻抗电压484.8铁重494.9空载损耗494.10油箱及线圈温升计算494.10.1油箱尺寸及散热计算494.10.2高压绕组对油平均温升514.10.3低压绕组对油平均温升514.11重量计算52结 束 语53参考文献54谢 辞55附 录前言非
5、晶合金材料70年代问世的一种新型合金材料,它采用国际先进的超急冷技术将液态金属以/S冷却速度直接冷却形成厚度0.02-0.04mm的固体薄带,得到原子排列组合上具有短程有序,长程无序特点的非晶合金组织,种合金具有许多独特性能特点,如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高硬度、高强度、高电阻率等。 目前,非晶超微晶软磁合金材料已制成各种各样磁性器件代替硅钢、铁氧体和坡莫合金等应用于电力工业、电子工业及电力电子技术领域。非晶合金变压器的总拥有成本(TOC)低于9型变压器10%。据有关专家的测算,非晶合金变压器与9型变压器的价格比接近1.3:1后,价差能够在5年内收回,从第6年起,可享受非晶变压器的超低损耗
6、所带来的收益。随着非晶变压器生产规模的扩大和电价的上涨,非晶变压器将获得更低的TOC值。 非晶合金带材是最上游的关键性材料,也是我国大规模推广非晶合金变压器的最大障碍。日立金属株式会社作为世界上最大的非晶合金材料制造商,拟投资4200万美金将非晶生产能力由目前的22,000吨提高到52,000吨,预计新工厂将于2007年年初建成投产,但彼时全球也只能生产出3,058万KVA非晶合金变压器,折合为500KVA的配电变压器约为6万台。与我们目前每年约2.4亿KVA配电变压器产量相比无异于杯水车薪。预计到2010年,我国10%配电变压器改用非晶材料,非晶材料需求量将高达7万吨。 总体上,铁芯及变压器
7、的生产技术并不是制约我国推广非晶合金变压器的关键性因素,非晶合金带材的突破才能促成质的飞跃。目前,日立金属的非晶合金带材售价高达2.7万元/吨,由于下游需求的旺盛,日立金属拟近期将产品价格上调20%,因此,希望日立金属来推动中国非晶合金变压器产业的发展并不现实。如果我国在非晶合金带材的关键性技术上无法突破,整个非晶合金变压器行业将集体为日立金属打工。摘要:本文介绍了非晶合金材料特性以及非晶合金变压器的发展现状、还描述了变压器一般的设计方法,其中着重讨论了变压器的铁芯设计、绝缘设计、绕组结构设计、绕组尺寸计算、阻抗计算、空载损耗及空载电流计算、负载损耗、温升计算等。并通过查询手册,选取合适参数与
8、本设计进行比较,确定运用文中介绍方法设计完成的SH15-800/10-0.4箔式非晶合金变压器,在电气性能、节能效果等各方面性能均符合国家相关规定。文中变压器各部件图形及非晶合金铁心、高低压线圈图形均由AUTO CAD绘制完成。关键词:SH15-800/10;非晶合金;变压器设计;电磁计算。Abstract:In this paper, the material properties of amorphous alloys, and the development of amorphous alloy transformer status quo, but also describes the
9、 general design method of the transformer, which focused on the transformer core design, insulation design, structural design of winding, winding size calculation, the impedance calculation, No-load loss and no-load current calculation, load loss, temperature rise calculation. Manual by inquiries, s
10、elect the appropriate parameters to compare with the design to determine the use of text designed to introduce the completion of the SH15-800/10-0.4-type amorphous alloy foil transformers, electrical performance, and other energy-saving performance results are in line with the relevant provisions of
11、 the country. Text and graphics components transformer amorphous alloy core, high-low voltage coil graphics drawn by the completion of AUTO CAD.Keyword:SH15-800/10;Amorphous alloy;Transformer Design;Electromagnetic computing。1 非晶合金变压器综述1.1非晶合金材料在日常生活中人们接触的材料一般有两种:一种是晶态材料,另一种是非晶态材料。所谓晶态材料,是指材料内部的原子排列
12、遵循一定的规律。反之,内部原子排列处于无规则状态,则为非晶态材料, 一般的金属,其内部原子排列有序,都属于晶态材料。科学家发现,金属在熔化后,内部原子处于活跃状态。一但金属开始冷却,原子就会随着温度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体。如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金,制备非晶态合金采用的正是一种快速凝固的工艺。将处于熔融状态的高温钢水喷射到高速旋转的冷却辊上。钢水以每秒百万度的速度迅速冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300的钢水降到200以下,形成非晶带材。非晶态合金与晶态合金相比,在物理性能、化学性能和机械性能方面都发生了显著
13、的变化。以铁元素为主的非晶态合金为例,它具有高饱和磁感应强度和低损耗的特点。由于这样的特性,非晶态合金材料在电力、能源、电子、航天、机械、微电子等众多领域中具备了广阔的应用空间。例如,用于航空航天领域,可以减轻电源、设备重量,增加有效载荷。用于民用电力、电子设备,可大大缩小电源体积,提高效率,增强抗干扰能力。微型铁芯可大量应用于综合业务数字网ISDN中的变压器。非晶合金神奇的功效,具有广阔的市场前景。1.2非晶合金的主要特点(1)非晶合金铁心1)非晶合金铁心片厚度极薄,仅0.025mm,不到常用硅钢片的1/10;叠片系数较低,只有0.86;带材有142、170、213mm3种宽度。2)非晶合金
14、的饱和磁通密度较低,单相变压器一般取1.31.4T,三相变压器一般取1.251.35T,因此,产品设计受到材料的限制。3)非晶合金的硬度较大,是取向硅钢片的5倍,因此,加工剪切很困难,对设备、刀具要求较高。一般是对边缘剪切处进行加温从而获得良好的剪切面,心柱由同一宽度的非晶合金带卷制而成,故铁心截面呈长方形,相应的高、低压绕组均为矩形。4)非晶合金在成材过程中急速冷却和卷绕铁心时会产生应力,为了获得良好的损耗特性,非晶合金铁心成型后必须在一定的磁场条件下进行退火处理。其退火工艺比较复杂,要求较高。5)非晶合金铁心材料退火之后的脆性(易产生碎屑)也是设计制造时需关注的问题,需要采取一定的工艺措施
15、。6)非晶合金铁心材料对机械应力非常敏感,无论是张引力还是弯曲应力都会影响其磁性能,所以,铁心的损耗会随着压力的增大而增加。这需要在器身结构设计方案中予以充分考虑。图1.1 单相非晶合金铁心结构示意图7)单相非晶合金铁心变压器的铁心结构一般为“框”形,如图1.1所示;三相变压器的结构则由4个“框”合并成类似的三相五柱式结构,如图1.2所示;容量较大时,则采用8个铁心框叠放在一起的结构 。图1.2 三相非晶合金铁心结构示意图(2)非晶合金铁心变压器运行后的空载损耗非晶合金片磁滞损耗和涡流损耗都明显低于取向硅钢片,因此非晶合金铁心配电变压器的空载损耗只有S11型配电变压器空载损耗的40,甚至更少。
16、但也有人认为,运行后的非晶合金铁心变压器的空载损耗会呈增加趋势。此问题早在开发非晶合金变压器期间已经有所考虑。1982年,第一台非晶合金铁心变压器在美国挂网运行;1983年,美国电力研究院(EPRI)、GE公司及纽约州电力公司曾考虑到了这一问题,并于1985年,将已制成的台、柱上变压器送到个成员单位进行为期年的现场试验。现场试验的测试数据表明,运行2年后其空载电流和空载损耗与交付试验时的极为接近。日本东京电力公司、Takao电气公司和日立电气公司对非晶合金变压器的长期可靠性做了深入细致地研究。他们从1991年起对不同容量的200台非晶变压器进行了加速老化、现场运行、短路、冲击等试验,还进行了负
17、荷和振动对变压器空载特性的影响测试。研究结果表明,在30年寿命期内,其空载特性是稳定的,运行是可靠的。我国对此问题亦有研究。1995年,作为非晶合金配电变压器试运行单位的甘肃省天水市北道区电力局,根据冶金部、电力部关于攻关试验项目试验测试的规定要求,对10台挂网运行2个月的非晶合金变压器进行了测试,测试结果与运行前的测试值是相一致的。铁心材料被制作成形铁心后已经过了约400高温的退火处理,这对于正常运行温度、短路热稳定温度都已是足够高的了,所以不必担心材质会在30年寿命期内因温度而发生变化。因此,非晶合金变压器不存在空载损耗在运行中会有所增加的可能。(3)非晶合金变压器噪声研究表明,铁心片的磁
18、滞伸缩现象是产生变压器噪声的主要原因,这与铁心的尺寸和磁通密度有关系。在10%同一磁通密度下的磁滞伸缩程度,非晶合金的这一指标比传统晶粒取向冷轧硅钢片高。但是,冷轧硅钢片的饱和磁通密度较高,约为2.03T,而非晶合金的饱和磁通密度较低,约为1.5T。因为非晶合金铁心变压器的额定工作磁通密度(1.251.35T)要比冷轧硅钢片铁心变压器的额定工作磁通密度(1.631.73T)低得多,因而二者的实际磁滞伸缩是接近的。但是,非晶合金铁心变压器与同规格传统铁心变压器相比,其铁心质量大40%左右,有效截面积大50以上,这在一定程度上会使变压器噪声增大。另外,铁心自身结构和制造工艺对噪声也有一定的影响。非
19、晶合金铁心表面涂覆有环氧树脂,如果树脂涂覆不好或由于树脂质量差或调配比例不当而引起树脂脱落,或者接缝叠装不整齐等都会增加变压器噪声。因此在产品设计中有必要对铁心和器身采取接缝涂漆、加消音垫等减振措施。所以,非晶合金铁心变压器的声级很难控制。在行业标准JB/T1008820046500kV级电力变压器声级中也指出:“本标准规定的声级限值不适用于非晶合金铁心变压器,非晶合金铁心变压器的声级限值由制造单位与用户协商确定。”然而其噪声并不是不可以控制的,在现有技术条件下,若在非晶合金变压器设计、工艺、制造、使用过程中多加注意,精心控制,则非晶合金铁心变压器也可达到传统铁心变压器的声级水平。但对于噪声要
20、求较严格的场所,建议慎重考虑。(4)联结组由于三相非晶合金配电变压器采用三相四框五柱式铁心结构,每个相绕组套在磁路独立、相邻的两框上。每个框内的磁通除基波磁通外,还有三次谐波磁通,三次谐波磁通占基波正弦波磁通的百分数则与运行时额定磁通密度选用值有关。一个绕组的两个铁心框内的三次谐波磁通在相位上正好相反,数值上相等,因此每一组绕组内的3次谐波的磁通相量和为零。当变压器高压绕组采用D联结时,三次谐波电流在高压绕组三角形内构成回路,在感应出的二次侧电压波形上就不会有三次谐波电压分量。当然,每个框内的空载损耗还是会受到各自框内二次谐波磁通的影响,因而其联结组一般采用Dyn联结。用户在选用产品时应注意这
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