admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Jakieś pytania?

+86-18651392209

Sep 06, 2024

Analiza transformatora Kilka małych wiedzy

Im większa pojemność trójfazowatransformator mocy, tym wyższe są jego wskaźniki techniczne i ekonomiczne, ale transport tego dużego transformatora jest niewygodny, dlatego jego zastosowanie jest ograniczone. Trójfazowa grupa transformatorów złożona z trzech transformatorów jednofazowych jest nieco droższa, mniej wydajna i zajmuje większą powierzchnię niż transformator trójfazowy o tej samej mocy. Jednakże każdy transformator jednofazowy tworzący grupę transformatorów jest mniejszy niż transformator trójfazowy o pełnej mocy pod względem rozmiaru i ciężaru transportowego, dzięki czemu jest łatwy w transporcie i instalacji, a każda grupa zapasowych transformatorów jednofazowych wystarczy, a koszt sprzętu jest niższy niż w przypadku zastosowania transformatorów trójfazowych (uwzględniając moc zapasową). Z powyższego wynika, że ​​w zależności od różnych sytuacji należy dokonywać różnych wyborów. W przypadku dużej mocy grupa transformatorów złożona z trzech transformatorów jednofazowych ma zalety łatwego transportu, wygodnej instalacji i małej wolnej mocy. W przypadku średnich i małych mocy bardziej ekonomiczne jest zastosowanie transformatorów trójfazowych.

Po drugie, jakie są straty transformatora w procesie przesyłu energii? Jak obliczyć jego efektywność?


Ponieważ transformator jest statycznym urządzeniem elektrycznym, które realizuje przenoszenie mocy zgodnie z zasadą indukcji elektromagnetycznej, w procesie przenoszenia energii powoduje jedynie straty elektryczne lub magnetyczne i nie ma strat mechanicznych. Kiedy prąd wzbudzenia przepływa przez uzwojenie pierwotne, w rdzeniu powstają straty histerezy i straty prądu wirowego, co nazywa się stratą żelaza. Jest stosunkowo mała dla prądu jałowego (tj. prądu wzbudzenia) i rezystancji uzwojenia pierwotnego, więc strata rezystancji uzwojenia pierwotnego, gdy transformator nie jest obciążony, jest bardzo mała i można ją zignorować. Dlatego utrata żelaza w transformatorze jest w zasadzie równa jego utracie bez obciążenia. Uzwojenia pierwotne i wtórne transformatora mają określoną rezystancję, a gdy jest obciążenie, prąd przepływa przez te rezystory, konieczne jest wytworzenie straty, czyli straty miedzi.

Strata tych mocy jest proporcjonalna do kwadratu prądu, więc straty miedzi w transformatorze zależą głównie od wielkości prądu obciążenia. Wielkość prądu obciążenia jest nie tylko związana z wielkością impedancji obciążenia, ale także z naturą obciążenia (to znaczy wielkością współczynnika mocy). Można zauważyć, że wielkość strat w miedzi jest w rzeczywistości określona przez wielkość prądu obciążenia i współczynnik mocy. Różnica między mocą wejściową a mocą wyjściową transformatora to strata mocy transformatora, która jest sumą strat w żelazie i strat w miedzi.

Po trzecie, czy napięcie zwarciowe transformatora ma wpływ na jakość zasilania?


Szybkość zmian napięcia i napięcie zwarciowe transformatora to główne wskaźniki wydajności transformatora, które mają bardzo istotny wpływ na pracę i jakość zasilania transformatora. Wielkość napięcia zwarciowego odgrywa ważną rolę w normalnej i awaryjnej pracy transformatora i ma ogromny wpływ na jakość zasilania. Przy pewnym prądzie znamionowym im mniejsze napięcie zwarciowe, tym mniejsza impedancja zwarciowa. Napięcie zwarciowe jest małe, co może spowodować wzrost obciążenia, spadek napięcia impedancji upływu transformatora jest niewielki, a napięcie wyjściowe jest stabilne. Jednakże z punktu widzenia występowania wypadków zwarciowych należy mieć nadzieję, że napięcie zwarciowe będzie większe, dzięki czemu impedancja upływu będzie większa, aby ograniczyć wartość prądu zwarciowego.

Dlatego napięcie zwarciowe musi mieć odpowiednią wartość, aby zapewnić normalną i awaryjną pracę transformatora. Dodatkowo bardzo ważne jest również napięcie zwarciowe przy pracy równoległej transformatora, gdy dwa lub kilka transformatorów pracuje równolegle, ich napięcie zwarciowe musi być równe. W przeciwnym razie przy pełnym obciążeniu transformatora o dużym napięciu zwarciowym transformator o małym napięciu zwarciowym zostanie przeciążony, a przy pełnym obciążeniu transformatora o małym napięciu zwarciowym transformator o dużym napięciu zwarciowym - napięcie w obwodzie jest przy niewielkim obciążeniu. W ten sposób wydajność transformatora nie może być odpowiednio dopasowana i nie może być w pełni wykorzystana.

Po czwarte, jakie znaczenie ma wzrost temperatury dla pracy transformatora?


Wzrost temperatury jest jednym z ważnych wskaźników pracy transformatora, który bezpośrednio wpływa na wydajność izolacji transformatora. Zbyt duży wzrost temperatury przyspieszy starzenie się izolacji i skróci żywotność transformatora. Jeśli wzrost temperatury jest zbyt niski, transformator nie jest w pełni wykorzystany. Ogólnie rzecz biorąc, temperatura, jaką izolacja może wytrzymać przez długi czas, nie przekracza 90 ~ 95 stopni C, jeśli przekroczy dopuszczalną temperaturę, żywotność izolacji zmniejsza się o połowę przy każdym wzroście o 8 stopni C. Przepisy wskazują że gdy transformator pracuje w sposób ciągły bez utraty obciążenia i strat zwarciowych równoważnych 75 stopni C, wzrost temperatury każdej części transformatora jest wyższy niż temperatura otaczającego powietrza, która nie powinna przekraczać określonej wartości (takiej jak dopuszczalny wzrost temperatury do 65 stopni C w uzwojeniu i dopuszczalny wzrost temperatury do 70 stopni C w rdzeniu żelaznym), a temperatura otaczającego powietrza chłodzącego zmienia się w sposób naturalny, maksymalnie do wartości 40 stopni C.

news-800-568

Wyślij zapytanie