+86-312-6775656

Главни разлог губитка трансформатора

Jul 26, 2022

1) Губитак бакра: Губитак топлоте узрокован отпором намотаја, то је зато што је отпор елемент који расипа енергију.

2) Губитак хистерезе гвозденог (магнетног) језгра: то јест, у процесу наизменичне магнетизације феромагнетних материјала, пошто је окретање магнетног домена неповратан процес, промена интензитета магнетне индукције увек заостаје за променом магнетне индукције. интензитет поља. Ова хистереза ​​Губитак изазван феноменом у гвозденом (магнетном) језгру назива се хистерезисним губитком гвозденог (магнетног) језгра.

3) Губитак гвозденог (магнетног) језгра вртложном струјом: Када се наизменична струја прође кроз завојницу за намотаје, око завојнице ће се генерисати наизменично магнетно поље, тако да ће се индукована електромоторна сила и индукована струја генерисати у гвожђу (магнетна) језгро. Ова индукција Струја се назива вртложна струја, а дисипација енергије отпора коју ствара вртложна струја која тече у гвозденом (магнетном) језгру назива се губитком вртложне струје гвозденог (магнетног) језгра.

(5) Фреквентне карактеристике. Фреквенцијска карактеристика значи да трансформатор има одређени опсег радне фреквенције, а трансформатори са различитим радним фреквентним опсезима генерално се не могу користити наизменично. Пошто трансформатор ради ван свог фреквентног опсега, температура ће порасти током рада или неће радити исправно.

(6) Отпор изолације. Отпор изолације се односи на отпор између сваког намотаја трансформатора и између сваког намотаја и гвозденог језгра (љуске). Његова величина је повезана са величином и временом напона који трансформатор примењује, сопственом влажношћу и влажношћу изолационог материјала. Отпор изолације идеалног трансформатора треба да буде бесконачан, али изолација самог материјала трансформатора не може бити идеална, тако да његов отпор изолације не може бити бесконачан. Отпор изолације је однос примењеног испитног напона и резултујуће струје цурења.

Отпор изолације је параметар за мерење перформанси изолације трансформатора. Ако је отпор изолације енергетског трансформатора пренизак, може доћи до кратког споја између примарне и секундарне или до кратког споја шкољке са гвозденим језгром, узрокујући оштећење електричне опреме или опасност од пуњења шасије. У нормалним околностима, између примарног и секундарног намотаја енергетског трансформатора, и између њих и гвозденог језгра, треба да постоје изолациона својства која могу да издрже 1000В наизменични напон без да се покваре у року од 1 мин. Приликом тестирања са лкВ мерачем изолационог отпора, отпор изолације треба да буде изнад 10МК.

(7) Индуктивност цурења. Магнетни флукс који ствара струја у примарном калему трансформатора не пролази сав кроз секундарни калем, а овај део магнетног флукса који не пролази кроз секундарни калем назива се флукс цурења. Индуктивност изазвана флуксом цурења назива се индуктивност цурења. Постојање индуктивности цурења не утиче само на ефикасност и друге перформансе трансформатора, већ утиче и на рад кола око трансформатора, тако да што је мања индуктивност цурења трансформатора, то боље.

(8) Пораст температуре. Пораст температуре трансформатора је углавном за енергетски трансформатор. То значи да када температура трансформатора порасте на стабилну вредност након укључивања, температура трансформатора је виша од температуре околине. Што је мањи пораст температуре трансформатора, то боље. Међутим, треба истаћи да се понекад уместо пораста температуре у параметрима користи максимална радна температура.


Pošalji upit