alla kategorier

Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-postadress
WhatsApp
Namn
Företagsnamn
Kommentar
0/1000

Lås upp transformatorförlustkoden

Februari 10,2025

I det moderna kraftsystemet spelar transformatorn en oumbärlig roll, den är som "hjärtat" av kraftöverföring, ansvarig för spänningsomvandling av elektrisk energi för att möta behoven hos olika användare. Högspänd elutgång från...

I det moderna kraftsystemet spelar transformatorn en oumbärlig roll, den är som "hjärtat" av kraftöverföring, ansvarig för spänningsomvandling av elektrisk energi för att möta behoven hos olika användare. Högspänningseffekten från kraftverk reduceras av transformatorer innan den säkert kan komma in i fabriker, köpcentra och hem. Men i denna till synes enkla spänningsomvandlingsprocess finns det ett problem som inte kan ignoreras - transformatorförlust.

Transformatorförlust, som den osynliga "mördaren" i processen för kraftöverföring, förbrukar tyst en stor mängd elektrisk energi. Dessa förluster minskar inte bara kraftsystemets driftseffektivitet, ökar energikostnaderna, utan orsakar också en viss press på miljön. Därför är en grundlig förståelse för typerna och orsakerna till transformatorförluster av stor betydelse för att förbättra kraftsystemens effektivitet och minska energiförbrukningen.

 

Kärnförlust: Transformatorns "hjärtslag".

Kärnförlust, även känd som järnförlust, är den energiförlust som genereras av järnkärnan under driften av transformatorn, precis som människans hjärtslag, så länge som transformatorn är ansluten till strömförsörjningen är kärnförlusten som en skugga.

Kärnförlusten är en fast förlust, som är oberoende av belastningsströmmens storlek och karaktär, precis som en fast "energiförbrukningsbas". Den är dock mycket känslig för förändringar i spänning och frekvens. När spänningen ökar eller frekvensen ökar ändras magnetfältet i kärnan kraftigare, och hysteresförlusten och virvelströmsförlusten kommer att öka, vilket resulterar i en ökning av kärnförlusten.

 

Kopparförlust: "friktions"kostnaden för ström och motstånd

Kopparförlust, även känd som lindningsförlust, avser när strömmen flyter genom transformatorlindningen, på grund av förekomsten av lindningsmotstånd, omvandlas elektrisk energi till värmeenergiförlust, precis som energiförlusten som orsakas av friktionen mellan däcket och marken när bilen kör.

För att minska kopparförlusten, vid val av material, kan valet av koppartråd med hög ledningsförmåga effektivt minska motståndet och minska kopparförlusten; Att öka lindningens tvärsnittsarea minskar också strömtätheten och därmed kopparförlusten, precis som att breddning av vägen minskar trafikstockningen. När det gäller driftstyrning kan rimlig justering av transformatorns belastning för att undvika långvarig överbelastningsdrift också minska kopparförlusten.

 

Dielektrisk förlust: "krafttjuven" av isoleringsmaterial

Dielektrisk förlust Vinkeltangens används vanligtvis för att mäta storleken på dielektrisk förlust, dielektrisk förlust Vinkeltangensvärdet är mindre, vilket indikerar att kvaliteten på isoleringsmaterialet är bättre, isoleringsprestandan är bättre. Om den dielektriska förlusten är för stor kommer isoleringsmaterialet att påskynda åldrandet på grund av värme, minska isoleringsprestandan och kan till och med leda till isoleringsbrott, vilket resulterar i säkerhetsolyckor.

 

Minska förluster och förbättra prestanda

Transformatorkärnförlust, kopparförlust, aluminiumförlust, dielektrisk förlust och flödesförlust och andra typer av förluster, som dolda i kraftöverföringssystemets "rev", påverkar alltid transformatorns prestanda och kraftsystemets effektivitet.

I dagens energibrist och allt hårdare miljökrav är det angeläget att minska transformatorförlusterna. Å ena sidan kan vi utgå från den tekniska nivån, genom att välja högpresterande järnkärnmaterial, optimera lindningsdesign, förbättra isoleringstekniken etc., för att minska den inneboende förlusten av transformatorn. Till exempel kan användningen av amorfa legerade järnkärnor istället för traditionella kiselstålplåtkärnor avsevärt minska kärnförlusterna; Användningen av högledande koppar- eller aluminiummaterial och optimering av lindningens tvärsnittsarea kan effektivt minska koppar- och aluminiumförlusterna. Å andra sidan, i driftledningen, rimligt arrangemang av transformatorbelastningen, för att undvika lätt belastning, överbelastning och annat orimligt drifttillstånd, stärka övervakningen och underhållet av transformatorn, snabb upptäckt och behandling av potentiella problem, kan också minska förlusten.

Att uppmärksamma transformatorförluster och vidta aktiva åtgärder för att minska förlusten är nyckeln till att förbättra kraftsystemets ekonomi och tillförlitlighet. Endast på detta sätt kan vi göra kraftsystemet mer effektivt och stabilt i drift och ge en pålitlig energisäkerhet för samhällets utveckling.

 

Mer information du kan följa vår webb för att veta, QXG har lång erfarenhet på marknaden i USA, Kanada och Latinamerika för att hitta rätt transformator och ge dig den bästa lösningen baserad på marknadserfarenhet, spara din kommunikationstid.