+86-312-6775656

Glavni razlog gubitka transformatora

Jul 26, 2022

1) Gubitak bakra: Gubitak topline uzrokovan otporom namotaja, to je zato što je otpor element koji rasipa energiju.

2) Gubitak histereze gvozdenog (magnetskog) jezgra: to jest, u procesu naizmjeničnog magnetiziranja feromagnetnih materijala, jer je okretanje magnetne domene nepovratan proces, promjena intenziteta magnetske indukcije uvijek zaostaje za promjenom magnetne intenzitet polja. Ova histereza Gubitak uzrokovan fenomenom u željeznom (magnetnom) jezgru naziva se histerezisnim gubitkom željeznog (magnetnog) jezgra.

3) Gubitak gvozdene (magnetne) jezgre vrtložnom strujom: Kada se naizmenična struja prođe kroz zavojnicu namotaja, oko zavojnice će se generisati naizmenično magnetsko polje, tako da će se indukovana elektromotorna sila i indukovana struja generisati u gvožđu (magnetna) jezgro. Ova indukcija Struja se naziva vrtložna struja, a disipacija energije otpora koju stvara vrtložna struja koja teče u željeznom (magnetskom) jezgru naziva se gubitkom vrtložne struje željeznog (magnetnog) jezgra.

(5) Frekventne karakteristike. Frekvencijska karakteristika znači da transformator ima određeni radni frekvencijski raspon, a transformatori s različitim radnim frekvencijskim opsezima općenito se ne mogu koristiti naizmenično. Budući da transformator radi izvan svog frekventnog opsega, temperatura će porasti tokom rada ili neće raditi ispravno.

(6) Otpor izolacije. Otpor izolacije odnosi se na otpor između svake zavojnice transformatora i između svake zavojnice i željeznog jezgra (ljuske). Njegova veličina je povezana s veličinom i vremenom napona koji transformator primjenjuje, vlastitom vlažnošću i vlažnošću izolacijskog materijala. Otpor izolacije idealnog transformatora trebao bi biti beskonačan, ali izolacija samog materijala transformatora ne može biti baš idealna, tako da njegov otpor izolacije ne može biti beskonačan. Otpor izolacije je omjer primijenjenog ispitnog napona i rezultirajuće struje curenja.

Otpor izolacije je parametar za mjerenje performansi izolacije transformatora. Ako je otpor izolacije energetskog transformatora prenizak, može doći do kratkog spoja između primarne i sekundarne ili do kratkog spoja školjke sa željeznim jezgrom, što može uzrokovati oštećenje električne opreme ili opasnost od punjenja kućišta. U normalnim okolnostima, između primarnog i sekundarnog namotaja energetskog transformatora, te između njih i željeznog jezgra, treba da postoje izolacijska svojstva koja mogu izdržati 1000V AC napon bez kvara u roku od 1 min. Prilikom testiranja sa lkV mjeračem izolacijskog otpora, otpor izolacije treba biti iznad 10MQ.

(7) Induktivnost curenja. Magnetski fluks generiran strujom u primarnom kalemu transformatora ne prolazi sav kroz sekundarni kalem, a ovaj dio magnetskog fluksa koji ne prolazi kroz sekundarni kalem naziva se fluks curenja. Induktivnost uzrokovana fluksom curenja naziva se induktivnost curenja. Postojanje induktivnosti curenja ne utiče samo na efikasnost i druge performanse transformatora, već utiče i na rad kola oko transformatora, tako da što je manja induktivnost curenja transformatora, to bolje.

(8) Porast temperature. Porast temperature transformatora je uglavnom za energetski transformator. To znači da kada temperatura transformatora poraste na stabilnu vrijednost nakon uključivanja, temperatura transformatora je viša od temperature okoline. Što je manji porast temperature transformatora, to bolje. Međutim, treba istaći da se ponekad umjesto porasta temperature u parametrima koristi maksimalna radna temperatura.


Pošaljite upit