+86-312-6775656

Den främsta orsaken till förlusten av transformatorer

Jul 26, 2022

1) Kopparförlust: Värmeförlusten som orsakas av lindningsmotståndet, detta beror på att motståndet är ett energiavledande element.

2) Hysteresförlusten av järn (magnetisk) kärna: det vill säga, i processen med alternerande magnetisering av ferromagnetiska material, eftersom den magnetiska domänen är en irreversibel process, släpar förändringen av den magnetiska induktionsintensiteten alltid efter förändringen av den magnetiska fältintensitet. Denna hysteres Förlusten som orsakas av fenomenet i den magnetiska järnkärnan kallas hysteresförlusten av den (magnetiska) järnkärnan.

3) Virvelströmsförlust av järn (magnetisk) kärna: När växelström passerar genom lindningsspolen kommer ett växelmagnetiskt fält att genereras runt spolen, så att inducerad elektromotorisk kraft och inducerad ström genereras i järnet (magnetisk) kärna. Denna induktion Strömmen kallas virvelström, och resistansenergiförlusten som genereras av virvelströmmen som flyter i järnkärnan (magnetiska) kallas virvelströmsförlusten av järnkärnan (magnetisk).

(5) Frekvensegenskaper. Frekvenskarakteristiken innebär att transformatorn har ett visst arbetsfrekvensområde och transformatorer med olika arbetsfrekvensområden kan i allmänhet inte användas omväxlande. Eftersom transformatorn arbetar utanför sitt frekvensområde kommer temperaturen att stiga under drift eller så fungerar den inte korrekt.

(6) Isolationsmotstånd. Isolationsresistans avser motståndet mellan varje spole i transformatorn och mellan varje spole och järnkärnan (skalet). Dess storlek är relaterad till storleken och tiden för spänningen som appliceras av transformatorn, dess egen luftfuktighet och fuktigheten i isoleringsmaterialet. Isolationsresistansen för en ideal transformator bör vara oändlig, men isoleringen av själva transformatormaterialet kan inte vara särskilt idealisk, så dess isolationsresistans kan inte vara oändlig. Isolationsresistans är förhållandet mellan den applicerade testspänningen och den resulterande läckströmmen.

Isolationsresistans är en parameter för att mäta en transformators isoleringsprestanda. Om isolationsresistansen hos krafttransformatorn är för låg kan det finnas en kortslutning mellan primär och sekundär eller kortslutning av järnkärnan, vilket orsakar skador på den elektriska utrustningen eller risk för att chassit laddas. Under normala omständigheter, mellan krafttransformatorns primära och sekundära spolar, och mellan dem och järnkärnan, bör det finnas isoleringsegenskaper som tål 1000V AC-spänning utan att brytas ner inom 1 min. Vid provning med lkV isolationsresistansmätare bör isolationsresistansen vara över 10MQ.

(7) Läckinduktans. Det magnetiska flödet som genereras av strömmen i transformatorns primära spole passerar inte alla genom sekundärspolen, och denna del av magnetflödet som inte passerar genom sekundärspolen kallas läckflöde. Induktansen som orsakas av läckageflödet kallas läckinduktans. Förekomsten av läckinduktans påverkar inte bara transformatorns effektivitet och andra prestanda, utan påverkar också kretsdriften runt transformatorn, så ju mindre läckinduktansen hos transformatorn är, desto bättre.

(8) Temperaturstegring. Temperaturhöjningen på transformatorn är främst för krafttransformatorn. Det betyder att när transformatorns temperatur stiger till ett stabilt värde efter att den slagits på, är transformatorns temperatur högre än den omgivande temperaturen. Ju mindre temperaturökning transformatorn har, desto bättre. Det bör dock påpekas att ibland används den maximala driftstemperaturen istället för temperaturhöjning i parametrarna.


Skicka förfrågan