Расчет трансформатора типа ТМ – 1000/10
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение…………………………. …………………………………...... 3
1. Задание на расчет……………………………………………………….. 4
2. Определение основных электрических величин…………………….... 5
3. Расчет основных коэффициентов трансформатора…………………... 7
4. Расчет обмотки НН……………………………………………………... 18
5. Расчет обмотки ВН……………………………………………………… 22
6. Определение параметров короткого замыкания……………………… 27
7. Определение размеров магнитной системы и массы стали………….. 32
8. Расчет потерь холостого хода………………………………………….. 36
9. Расчет тока холостого хода………………………………………………………………….. 38
10. Тепловой расчет обмоток ………………………………………………. 40
11. Тепловой расчет бака…………………………………………………… 42
12. Определение массы конструктивных материалов и масла трансформатора………………………………………………………….. 47
13. Экономическая оценка рассчитанного трансформатора……………... 49
14. . Инженерная оценка рассчитанного трансформатора………………... 52
15. Список используемой литературы…………………………………….. 53
Введение…………………………. …………………………………...... 3
1. Задание на расчет……………………………………………………….. 4
2. Определение основных электрических величин…………………….... 5
3. Расчет основных коэффициентов трансформатора…………………... 7
4. Расчет обмотки НН……………………………………………………... 18
5. Расчет обмотки ВН……………………………………………………… 22
6. Определение параметров короткого замыкания……………………… 27
7. Определение размеров магнитной системы и массы стали………….. 32
8. Расчет потерь холостого хода………………………………………….. 36
9. Расчет тока холостого хода………………………………………………………………….. 38
10. Тепловой расчет обмоток ………………………………………………. 40
11. Тепловой расчет бака…………………………………………………… 42
12. Определение массы конструктивных материалов и масла трансформатора………………………………………………………….. 47
13. Экономическая оценка рассчитанного трансформатора……………... 49
14. . Инженерная оценка рассчитанного трансформатора………………... 52
15. Список используемой литературы…………………………………….. 53
Дополнительная информация
Содержит пояснительную записку и 3 чертежа в Компасе.
Другие работы
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 28
Z24
: 27 января 2026
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного газовоздушного теплообменника (толщина стенок δс=3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей (рис. 6.2 и 6.3), если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2=500 Вт/(м²·К), коэффициент теплопроводности материала стенки трубы (стали) λ=50 Вт/(м·К), теплоемкость топочных газов сг=1,15 кДж/(кг·К), плотность
300 руб.
Виды ионизирующих излучений
Qiwir
: 17 марта 2014
Основные термины и определения: ионизирующее излучение, естественные радионуклиды, период полураспада радионуклида, активность, поглощенная доза, эквивалентная доза, эффективная доза, Единицы измерения доз. Виды ионизирующих излучений.
Ионизи́рующее излуче́ние— различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение видимого диапазона света, которое в отдельных случаях также
10 руб.
Лабораторная работа №3 по дисциплине: Информатика и программирование (часть 2). Вариант 09
Учеба "Под ключ"
: 24 февраля 2025
Тема: Алгоритмизация обработки одномерных массивов.
Цель: изучение возможностей C# для программирования алгоритмов обработки одномерных массивов и освоение технологий составления и тестирования программ.
Общее задание
1. Самостоятельно изучить возможности языка программирования C# для описания, инициализации и обработки одномерных массивов.
2. Создать консольное приложение, в котором реализовать следующие вычисления:
• объявление заданного массива фиксированной длины прог ;
• инициализацию эл
500 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 1.1 Вариант 6
Z24
: 4 марта 2026
Воздух, имея начальную температуру t1=27 ºC и абсолютное давление p1, изотермически расширяется до давления р2=0,1 МПа, а затем нагревается в изохорном процессе до тех пор, пока давление вновь не станет равным р1. Требуется определить удельный объем воздуха в конце изотермического расширения и температуру в конце изохорного подвода теплоты, а также изменения удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры.
180 руб.