Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
№ 1 СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР Данные для расчета номинальная полная мощность                                 SН =6300 кВА
Создан заказ №1671036
15 января 2017

№ 1 СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР Данные для расчета номинальная полная мощность                                 SН =6300 кВА

Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по энергетическому машиностроению, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
№ 1 СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР Данные для расчета: номинальная полная мощность                                 SН =6300 кВА; номинальное линейное напряжение обмотки высшего напряжения (ВН)                                                                     U1=20 кВ; номинальное линейное напряжение обмотки  низшего напряжения (НН)                                                                      U2 =3,15 кВ; схема и группа соединения обмоток                              Y/ –11; номинальные потери мощности холостого хода Р0 = 7,65 кВт; номинальные потери короткого замыкания РК =46,5 кВт; номинальное напряжение короткого замыкания uК= 6,5%; номинальный ток холостого хода i0 =0,9 %  сечение стержня Пс=1100 см2  Определить фазные и линейные напряжения и токи в номинальном режиме. Определить параметры схемы замещения, приведенные к первичной обмотке, активную и реактивную составляющие напряжения короткого замыкания. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Начертить схему замещения. Построить векторные диаграммы для режимов: холостого хода, короткого замыкания, рабочего номинального (принять индуктивную нагрузку с коэффициентом мощности 0,8). Определить число вольт на один виток обмотки. Принять индукцию в стержне Вс = 1,6 Тл; частота сети 50 Гц. Рассчитать и построить: внешнюю характеристику трансформатора, зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки. Определить коэффициент нагрузки соответствующий максимальному КПД. Трансформатор включен на параллельную работу с другими такими же трансформаторами. Определить распределение нагрузок и допустимую суммарную нагрузку при коэффициенте мощности 0,8 для следующих случаев: а) один из трансформаторов включен на ответвление +5%, т.е. коэффициент трансформации увеличен на 5%; другой – на ответвление, соответствующее номинальному напряжению, построить для этого случая векторную диаграмму в масштабе; б) напряжение короткого замыкания одного из трансформаторов равно 1,2 номинального напряжения короткого замыкания другого трансформатора. 6. Рассчитать наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания (считать, что максимум тока наступает через 0,01 с после короткого замыкания). Решение: Номинальный линейный ток обмоток НН и ВН трехфазного трансформатора, , , Фазные токи и напряжения для обмоток НН и ВН трехфазного трансформатора при соединении обмоток в "треугольник" ,. "звезду" Ток холостого обмотки ВН Рис. 1. Схема замещения трансформатора для режима холостого хода Активное сопротивление схемы замещения в режиме холостого хода где т=3. Поскольку , то сопротивлением можно пренебречь. Тогда активное сопротивление намагничивающего контура равно Рис. 2. Схема замещения трансформатора в режиме холостого хода при полных сопротивлениях первичной обмотки и намагничивающего контура Согласно схеме, приведенной на рис.2, имеем для полного сопротивления намагничивающего контура Поскольку , то сопротивлением можно пренебречь. Тогда Реактивное сопротивление в намагничивающем контуре равно Это индуктивное реактивное сопротивление взаимоиндукции обмоток и падение напряжения на этом сопротивлении равно ЭДС первичной обмотки , или ЭДС приведенной вторичной обмотки трансформатора   Коэффициент трансформации К Коэффициент мощности холостого хода определяется как Угол магнитных потерь Активная составляющая тока холостого хода идет на покрытие потерь мощности Реактивная составляющая тока холостого хода создает основной магнитный поток Определение параметров обмоток схемы замещения производится по паспортным данным, соответствующим режиму короткого замыкания Рис. 4. Схема замещения трансформатора для режима короткого замыкания Активные и реактивные сопротивления в схеме замещения можно объединить Тогда схема замещения будет выглядеть так  Рис. 5. Схема замещения трансформатора в режиме короткого замыкания с объединенными активными и реактивными сопротивлениями обмоток Напряжение короткого замыкания трансформатора при замыкании накоротко вторичной обмотки производится по уравнению Активное сопротивление короткого замыкания Полное сопротивление короткого замыкания zK Тогда индуктивное реактивное сопротивление короткого замыкания Следовательно, Сопротивления вторичной обмотки Напряжения короткого замыкания трансформатора Коэффициент мощности трансформатора в режиме короткого замыкания -13271534036000 Т-образная схема замещения трансформатора Сделаем в систему уравнений приведённого трансформатора следующие подстановки: после чего её можно записать в следующем виде: Подставив во второе уравнение значение тока I’2 из третьего уравнения и выполнив преобразования, получаем: Полученное значение тока I0 подставляем в первое уравнение, в результате чего оно принимает вид: Структура выражения в скобках соответствует: 1 – последовательному соединения сопротивлений Z’2 и Z’н; 2 – параллельному соединению сопротивлений Z0 и (Z’2 + Z’н); 3 - последовательному соединению полученного при этом сопротивления с сопротивлением Z1. Графически это выражается Т- образной схемой замещения трансформатора. 328295106680 Т – образная схема замещения трансформатора U1 I1 x0 r0 I0 E1 I’2 U’2 Z’н r1 x1 r’2 x’2 00 Т – образная схема замещения трансформатора U1 I1 x0 r0 I0 E1 I’2 U’2 Z’н r1 x1 r’2 x’2 Магнитные связи между обмотками на схеме заменены электрическими, поэтому к ней применимы все методы расчёта электрических цепей. Сопротивления образуют ветвь намагничивания и характеризуют свойства магнитной системы...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
16 января 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Марина1701
5
скачать
№ 1 СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР Данные для расчета номинальная полная мощность                                 SН =6300 кВА.docx
2018-11-12 18:32
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Пользуюсь услугами этого автора впервые результат будет позже,с виду все подробно и понятно спасибо!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Дать заключение о качестве изоляции и определить допустимость степени увлажнения.
Решение задач
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
150 ₽
Выбрать сечение кабельной линии-2 и предохранитель в сети. 0,4 кВ.
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
сооружения электрической станции мощностью 100МВт
Ответы на вопросы
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Тепловой расчет рабочего цикла двигателя типа 6ЧН 25/34
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Газотурбинные установки
Реферат
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Солнечные батареи – энергетика будущего
Реферат
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
монтаж наладка и эксплуатация электрокалориферной установки
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
асинхронные машины
Решение задач
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
150 ₽
Реконструкция ВЛ110кв
Дипломная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
4000 ₽
Электрические машины и аппараты контрольная
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Разработка календарного плана ремонта энергетического оборудования ТЭС
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Общая энергетика
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Решение задач. Эксплуатация и ремонт судовой энергетической установки
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Общая энергетика
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Электрические машины
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Электрические машины
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Гидроэлектростанция
Гидроэлектростанции являются наиболее широко используемым источником возобновляемой энергии. В 2014 году они предоставили в общей сложности 3884 кВт/ч электроэнергии, что составляет 16,5\% от общего объема производства электроэнергии в мире.
Стоимость гидроэлектростанции является относительно низкой, что делает ее конкурентоспособным источником возобновляемой электроэнергии. Они могут быстро ...
подробнее
Вторичные энергетические ресурсы
Примерами могут служить электричество, которое получается с помощью первичных источников, таких как уголь, сырой нефти, мазута, природного газа, ветра, солнца, потоков воды и т.д.
Рассмотрим для полного понимания первичную энергию.
Первичная энергия является одной из форм энергии, которая получена из дикой природы без какого-либо процесса преобразования или трансформации. Это энергия, которая соде...
подробнее
Атомная электростанция
Как это обычно бывает, во всех обычных тепловых электростанциях тепло используется для получения пара, который приводит в действие паровую турбину, которая соединена с электрогенератором, производящим электричество. Исходя из доклада МАГАТЭ от 23 апреля 2014 года, существует 435 работающих ядерных энергетических реакторов, расположенных в 30 странах.
Попытки использовать управляемую ядерную...
подробнее
Ветряные электростанции
Электричество, получаемое, от энергии ветра считается экологически чистым, так как, помимо энергозатрат, которые связанны со строительством этой электростанции, производство энергии не предполагает сжигания какого-либо топлива.
Солнце неравномерно нагревает различные участки Земли, и это приводит к различным давлениям воздуха и ветер выравнивает это давление воздуха. Это, как и любая другая силовая...
подробнее
Гидроэлектростанция
Гидроэлектростанции являются наиболее широко используемым источником возобновляемой энергии. В 2014 году они предоставили в общей сложности 3884 кВт/ч электроэнергии, что составляет 16,5\% от общего объема производства электроэнергии в мире.
Стоимость гидроэлектростанции является относительно низкой, что делает ее конкурентоспособным источником возобновляемой электроэнергии. Они могут быстро ...
подробнее
Вторичные энергетические ресурсы
Примерами могут служить электричество, которое получается с помощью первичных источников, таких как уголь, сырой нефти, мазута, природного газа, ветра, солнца, потоков воды и т.д.
Рассмотрим для полного понимания первичную энергию.
Первичная энергия является одной из форм энергии, которая получена из дикой природы без какого-либо процесса преобразования или трансформации. Это энергия, которая соде...
подробнее
Атомная электростанция
Как это обычно бывает, во всех обычных тепловых электростанциях тепло используется для получения пара, который приводит в действие паровую турбину, которая соединена с электрогенератором, производящим электричество. Исходя из доклада МАГАТЭ от 23 апреля 2014 года, существует 435 работающих ядерных энергетических реакторов, расположенных в 30 странах.
Попытки использовать управляемую ядерную...
подробнее
Ветряные электростанции
Электричество, получаемое, от энергии ветра считается экологически чистым, так как, помимо энергозатрат, которые связанны со строительством этой электростанции, производство энергии не предполагает сжигания какого-либо топлива.
Солнце неравномерно нагревает различные участки Земли, и это приводит к различным давлениям воздуха и ветер выравнивает это давление воздуха. Это, как и любая другая силовая...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы