+86-312-6775656

Основная причина потери трансформаторов

Jul 26, 2022

1) Потери меди: потери тепла, вызванные сопротивлением обмотки, это потому, что сопротивление является рассеивающим энергию элементом.

2) Потеря гистерезиса железного (магнитного) сердечника: то есть в процессе переменной намагниченности ферромагнитных материалов, поскольку переворачивание магнитной области является необратимым процессом, изменение интенсивности магнитной индукции всегда отстает от изменения напряженности магнитного поля. Этот гистерезис Потеря, вызванная явлением в железном (магнитном) сердечнике, называется потерей гистерезиса железного (магнитного) сердечника.

3) Вихретоковые потери железного (магнитного) сердечника: когда переменный ток пропускается через катушку обмотки, вокруг катушки будет генерироваться переменное магнитное поле, так что в железном (магнитном) сердечнике будет генерироваться индуцированная электродвижущая сила и индуцированный ток. Эта индукция Ток называется вихревым током, а рассеивание энергии сопротивления, генерируемой вихревым током, протекающим в железном (магнитном) сердечнике, называется вихретоковыми потерями железного (магнитного) сердечника.

(5) Частотные характеристики. Частотная характеристика означает, что трансформатор имеет определенный рабочий диапазон частот, и трансформаторы с различными рабочими диапазонами частот обычно не могут использоваться взаимозаменяемо. Поскольку трансформатор работает за пределами своего частотного диапазона, температура будет повышаться во время работы или он не будет работать должным образом.

(6) Сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции относится к сопротивлению между каждой катушкой трансформатора и между каждой катушкой и железным сердечником (оболочкой). Его размер связан с размером и временем напряжения, подаваемого трансформатором, его собственной влажностью и влажностью изоляционного материала. Сопротивление изоляции идеального трансформатора должно быть бесконечным, но изоляция самого трансформаторного материала не может быть очень идеальной, поэтому его сопротивление изоляции не может быть бесконечным. Сопротивление изоляции - это отношение приложенного испытательного напряжения к результирующему току утечки.

Сопротивление изоляции - это параметр для измерения изоляционных характеристик трансформатора. Если сопротивление изоляции силового трансформатора слишком низкое, может возникнуть короткое замыкание между первичным и вторичным или короткое замыкание оболочки железного сердечника, что приводит к повреждению электрооборудования или опасности зарядки корпуса. При нормальных обстоятельствах между первичной и вторичной катушками силового трансформатора, а также между ними и железным сердечником должны быть изоляционные свойства, которые могут выдерживать напряжение переменного тока 1000 В без разрушения в течение 1 мин. При тестировании с помощью измерителя сопротивления изоляции lkV сопротивление изоляции должно быть выше 10MQ.

(7) Индуктивность утечки. Магнитный поток, генерируемый током в первичной катушке трансформатора, не все проходит через вторичную катушку, и эта часть магнитного потока, которая не проходит через вторичную катушку, называется потоком утечки. Индуктивность, вызванная потоком утечки, называется индуктивностью утечки. Наличие индуктивности утечки не только влияет на КПД и другие характеристики трансформатора, но и влияет на работу схемы вокруг трансформатора, поэтому чем меньше индуктивность утечки трансформатора, тем лучше.

(8) Повышение температуры. Повышение температуры трансформатора происходит в основном для силового трансформатора. Это означает, что когда температура трансформатора повышается до стабильного значения после его включения, температура трансформатора выше, чем температура окружающей среды. Чем меньше повышение температуры трансформатора, тем лучше. Однако следует отметить, что иногда вместо повышения температуры в параметрах используется максимальная рабочая температура.


Отправить запрос