+86-312-6775656

Galvenais transformatoru zuduma iemesls

Jul 26, 2022

1) Vara zudumi: siltuma zudumi, ko izraisa tinuma pretestība, jo pretestība ir enerģiju izkliedējošs elements.

2) Dzelzs (magnētiskā) kodola histerēzes zudums: tas ir, feromagnētisko materiālu mainīgas magnetizācijas procesā, jo magnētiskā domēna pārslēgšanās ir neatgriezenisks process, magnētiskās indukcijas intensitātes izmaiņas vienmēr atpaliek no magnētiskās izmaiņas. lauka intensitāte. Šī histerēze Zudumus, ko rada parādība dzelzs (magnētiskajā) kodolā, sauc par dzelzs (magnētiskā) kodola histerēzes zudumu.

3) Dzelzs (magnētiskā) serdeņa virpuļstrāvas zudums: kad maiņstrāva tiek laista caur tinuma spoli, ap spoli tiks ģenerēts mainīgs magnētiskais lauks, tādējādi dzelzī ģenerēsies inducētais elektromotora spēks un inducētā strāva (magnētiskā) kodols. Šī indukcija Strāvu sauc par virpuļstrāvu, un pretestības enerģijas izkliedi, ko rada virpuļstrāva, kas plūst dzelzs (magnētiskajā) kodolā, sauc par dzelzs (magnētiskā) serdeņa virpuļstrāvas zudumu.

(5) Frekvences raksturlielumi. Frekvences raksturlielums nozīmē, ka transformatoram ir noteikts darba frekvenču diapazons, un transformatorus ar dažādiem darba frekvenču diapazoniem parasti nevar izmantot savstarpēji aizstājot. Tā kā transformators darbojas ārpus tā frekvenču diapazona, darbības laikā paaugstināsies temperatūra vai tas nedarbosies pareizi.

(6) Izolācijas pretestība. Izolācijas pretestība attiecas uz pretestību starp katru transformatora spoli un starp katru spoli un dzelzs serdi (apvalku). Tā lielums ir saistīts ar transformatora pielietotā sprieguma lielumu un laiku, tā paša mitrumu un izolācijas materiāla mitrumu. Ideāla transformatora izolācijas pretestībai jābūt bezgalīgai, bet paša transformatora materiāla izolācija nevar būt ļoti ideāla, tāpēc tā izolācijas pretestība nevar būt bezgalīga. Izolācijas pretestība ir pielietotā testa sprieguma attiecība pret iegūto noplūdes strāvu.

Izolācijas pretestība ir parametrs transformatora izolācijas veiktspējas mērīšanai. Ja strāvas transformatora izolācijas pretestība ir pārāk zema, var rasties īssavienojums starp primāro un sekundāro vai dzelzs serdeņa apvalka īssavienojumu, izraisot elektriskās iekārtas bojājumus vai šasijas uzlādes risku. Normālos apstākļos starp strāvas transformatora primāro un sekundāro spoli, kā arī starp tām un dzelzs serdi, jābūt izolācijas īpašībām, kas var izturēt 1000 V maiņstrāvas spriegumu, nesadaloties 1 min laikā. Pārbaudot ar lkV izolācijas pretestības mērītāju, izolācijas pretestībai jābūt virs 10MQ.

(7) Noplūdes induktivitāte. Magnētiskā plūsma, ko rada strāva transformatora primārajā spolē, ne visa iet caur sekundāro spoli, un šo magnētiskās plūsmas daļu, kas neiet caur sekundāro spoli, sauc par noplūdes plūsmu. Noplūdes plūsmas izraisīto induktivitāti sauc par noplūdes induktivitāti. Noplūdes induktivitātes esamība ne tikai ietekmē transformatora efektivitāti un citu veiktspēju, bet arī ietekmē ķēdes darbību ap transformatoru, tāpēc, jo mazāka ir transformatora noplūdes induktivitāte, jo labāk.

(8) Temperatūras paaugstināšanās. Transformatora temperatūras paaugstināšanās galvenokārt ir paredzēta jaudas transformatoram. Tas nozīmē, ka tad, kad transformatora temperatūra pēc tā ieslēgšanas paaugstinās līdz stabilai vērtībai, transformatora temperatūra ir augstāka par apkārtējās vides temperatūru. Jo mazāks ir transformatora temperatūras pieaugums, jo labāk. Tomēr jāatzīmē, ka dažkārt tiek izmantota maksimālā darba temperatūra, nevis temperatūras paaugstināšanās parametros.


Nosūtīt pieprasījumu