+86-312-6775656

Hovedårsagen til tabet af transformatorer

Jul 26, 2022

1) Kobbertab: Varmetabet forårsaget af viklingsmodstanden, dette skyldes, at modstanden er et energiafledende element.

2) Hysteresetabet af jern (magnetisk) kerne: det vil sige i processen med vekslende magnetisering af ferromagnetiske materialer, fordi det magnetiske domæneflip er en irreversibel proces, ligger ændringen af den magnetiske induktionsintensitet altid bag ændringen af magnetfeltintensiteten. Denne hysterese Tabet forårsaget af fænomenet i jernkernen (magnetisk) kaldes hysteresetabet af jernkernen (magnetisk).

3) Hvirvelstrømstab af jern (magnetisk) kerne: Når vekselstrøm ledes gennem viklingsspolen, genereres et vekslende magnetfelt omkring spolen, således at induceret elektromotorisk kraft og induceret strøm genereres i jernkernen (magnetisk). Denne induktion Strømmen kaldes hvirvelstrøm, og modstandsenergiafledningen genereret af hvirvelstrømmen, der strømmer i jernkernen (magnetisk), kaldes hvirvelstrømstabet af jernet (magnetisk) kerne.

(5) Frekvensegenskaber. Frekvenskarakteristikken betyder, at transformatoren har et bestemt arbejdsfrekvensområde, og transformatorer med forskellige arbejdsfrekvensområder kan generelt ikke bruges i flæng. Fordi transformeren fungerer uden for sit frekvensområde, vil temperaturen stige under drift, eller den fungerer ikke korrekt.

(6) Isolationsmodstand. Isoleringsmodstand refererer til modstanden mellem hver spole af transformeren og mellem hver spole og jernkernen (skallen). Dens størrelse er relateret til størrelsen og tiden af den spænding, der påføres af transformeren, dens egen fugtighed og fugtigheden af det isolerende materiale. Isoleringsmodstanden for en ideel transformer skal være uendelig, men isoleringen af selve transformatormaterialet kan ikke være meget ideel, så dens isoleringsmodstand kan ikke være uendelig. Isoleringsmodstand er forholdet mellem den påførte testspænding og den resulterende lækstrøm.

Isoleringsmodstand er en parameter til måling af en transformers isoleringsevne. Hvis strømtransformatorens isolationsmodstand er for lav, kan der være en kortslutning mellem den primære og sekundære eller kortslutningen af jernkerneskallen, hvilket forårsager skade på det elektriske udstyr eller faren for, at chassiset oplades. Under normale omstændigheder skal der mellem transformatorens primære og sekundære spoler og mellem dem og jernkernen være isoleringsegenskaber, der kan modstå 1000V vekselstrømsspænding uden at blive nedbrudt inden for 1 minut. Ved test med lkV-isoleringsmodstandsmåler skal isoleringsmodstanden være over 10MQ.

(7) Lækageinduktans. Den magnetiske flux, der genereres af strømmen i transformatorens primære spole, passerer ikke alle gennem den sekundære spole, og denne del af den magnetiske flux, der ikke passerer gennem den sekundære spole, kaldes lækageflux. Induktansen forårsaget af lækagefluxen kaldes lækageinduktans. Eksistensen af lækageinduktans påvirker ikke kun transformatorens effektivitet og anden ydeevne, men påvirker også kredsløbsdriften omkring transformeren, så jo mindre transformatorens lækageinduktans er, desto bedre.

(8) Temperaturstigning. Transformatorens temperaturstigning er hovedsageligt til transformatoren. Det betyder, at når transformatorens temperatur stiger til en stabil værdi, efter at den er tændt, er transformatorens temperatur højere end omgivelsestemperaturen. Jo mindre transformatorens temperaturstigning er, desto bedre. Det skal dog påpeges, at den maksimale driftstemperatur undertiden anvendes i stedet for temperaturstigning i parametrene.


Send forespørgsel