+86-312-6775656

Hlavním důvodem ztráty transformátorů

Jul 26, 2022

1) Ztráta mědi: Tepelná ztráta způsobená odporem vinutí, je to proto, že odpor je prvek rozptylující energii.

2) Hysterezní ztráta železného (magnetického) jádra: to znamená, že v procesu střídání magnetizace feromagnetických materiálů, protože převrácení magnetické domény je nevratný proces, změna intenzity magnetické indukce vždy zaostává za změnou intenzity magnetického pole. Tato hystereze Ztráta způsobená jevem v železném (magnetickém) jádru se nazývá hysterezní ztráta železného (magnetického) jádra.

3) Ztráta vířivého proudu železného (magnetického) jádra: Při průchodu střídavého proudu vinoucí cívkou bude kolem cívky generováno střídavé magnetické pole, takže v železném (magnetickém) jádru bude generována indukovaná elektromotorická síla a indukovaný proud. Tato indukce Proud se nazývá vířivý proud a rozptyl energie odporu generovaný vířivým proudem proudícím v železném (magnetickém) jádru se nazývá ztráta vířivého proudu železného (magnetického) jádra.

(5) Frekvenční charakteristiky. Frekvenční charakteristika znamená, že transformátor má určitý pracovní frekvenční rozsah a transformátory s různými pracovními frekvenčními rozsahy obecně nelze používat zaměnitelně. Vzhledem k tomu, že transformátor pracuje mimo svůj frekvenční rozsah, teplota se během provozu zvýší nebo nebude fungovat správně.

(6) Izolační odpor. Izolační odpor se týká odporu mezi každou cívkou transformátoru a mezi každou cívkou a železným jádrem (pláštěm). Jeho velikost souvisí s velikostí a časem napětí působícího transformátorem, jeho vlastní vlhkostí a vlhkostí izolačního materiálu. Izolační odpor ideálního transformátoru by měl být nekonečný, ale izolace samotného materiálu transformátoru nemůže být příliš ideální, takže jeho izolační odpor nemůže být nekonečný. Izolační odpor je poměr aplikovaného zkušebního napětí k výslednému svodovému proudu.

Izolační odpor je parametr pro měření izolačního výkonu transformátoru. Pokud je izolační odpor výkonového transformátoru příliš nízký, může dojít ke zkratu mezi primárním a sekundárním nebo ke zkratu pláště železného jádra, což způsobí poškození elektrického zařízení nebo nebezpečí nabíjení podvozku. Za normálních okolností, mezi primární a sekundární cívkou výkonového transformátoru a mezi nimi a železným jádrem, by měly existovat izolační vlastnosti, které vydrží střídavé napětí 1000V, aniž by byly rozloženy do 1 minuty. Při testování s měřičem izolačního odporu lkV by měl být izolační odpor vyšší než 10MQ.

(7) Indukčnost úniku. Magnetický tok generovaný proudem v primární cívce transformátoru neprochází sekundární cívkou a tato část magnetického toku, která neprochází sekundární cívkou, se nazývá netěsný tok. Indukčnost způsobená netěsným tokem se nazývá indukčnost úniku. Existence netěsné indukčnosti ovlivňuje nejen účinnost a další výkon transformátoru, ale také ovlivňuje provoz obvodu kolem transformátoru, takže čím menší je netěsnost transformátoru, tím lépe.

(8) Zvýšení teploty. Nárůst teploty transformátoru je určen především pro výkonový transformátor. To znamená, že když teplota transformátoru po zapnutí stoupne na stabilní hodnotu, teplota transformátoru je vyšší než okolní teplota. Čím menší je nárůst teploty transformátoru, tím lépe. Je však třeba zdůraznit, že někdy se místo zvýšení teploty parametrů používá maximální provozní teplota.


Odeslat dotaz