Ugrás a fő tartalomra

ZHENGXI

A transzformátorok üresjárati veszteségei részletesen: meghatározás, okok és számítások

Hozzászólás ideje: 2024-09-30 14:39:24

Tartalomjegyzék

Mi a transzformátor terhelés nélküli vesztesége

A transzformátor üresjárati vesztesége a transzformátor által felvett aktív teljesítményt jelenti, amikor a transzformátor szekunder tekercselése nyitott állapotban van, és a primer tekercselés a névleges frekvenciát és névleges feszültséget alkalmazza. Vagyis terhelés hiányában maga a transzformátor, amikor a működés a veszteség. A terhelés nélküli veszteség főként vasveszteségből és terhelés nélküli áramveszteségből áll.

Vasveszteség (magveszteség))

amikor a transzformátor magja váltakozó elektromágneses mezőben van, a mag anyaga a váltakozó mágneses fluxus örvényáram és hiszterézis hatás miatt lesz, ami energiaveszteséget eredményez. A veszteségnek ez a része a transzformátor kialakításával, a feszültségszinttel és az anyagtulajdonságokkal kapcsolatos, általában elkerülhetetlen.

Terheletlen áramveszteség

amikor a transzformátor üresjáratban van, bár nincs terhelés, de a transzformátor tekercs miatt még mindig áram folyik, a rézveszteség által generált áramnak ezt a részét terhelés nélküli áramveszteségnek nevezik. Ez a transzformátor tekercs egyenáramú ellenállásával és az árammérettel függ össze.

Bár az üresjárati veszteségek általában a teljes veszteségek kis százalékát teszik ki, mégis befolyásolhatják a transzformátor teljes hatékonyságát, különösen hosszú távú üzemelés esetén.

A transzformátor túlzott üresjárati veszteségének okai

A transzformátor túl nagy terhelésvesztesége általában azt jelzi, hogy problémák vannak a tervezésben vagy a működésben, a fő okok a következők:

A maganyag rossz minősége

A mag anyaga közvetlenül befolyásolja a hiszterézis és az örvényáram veszteségeket. Ha az alkalmazott maganyag, például a szilícium-acéllemez minősége rossz, a hiszterézisveszteség és az örvényáramveszteség megnő, ami a terhelés nélküli veszteség növekedését eredményezi.

A vasmag kialakítása ésszerűtlen

A vasmag keresztmetszeti területe, alakja, feldolgozási technológiája és egyéb tényezők befolyásolják a transzformátor mágneses fluxuseloszlását. Ha a kialakítás nem megfelelő, a vasmag könnyen telítődik, ami viszont növeli a veszteséget.

A feszültségingadozás túl nagy

A terhelés nélküli veszteség a transzformátor primer oldalán alkalmazott feszültséghez kapcsolódik. Ha a feszültségingadozás nagy, a vasmagban a mágneses fluxussűrűség megváltozik, ami megnövekedett vasveszteséget eredményez. Ha a tényleges feszültség nagyobb, mint a névleges feszültség, a veszteség exponenciálisan növekszik.

Vasmag feldolgozási minőségi problémák

A vasmag a feldolgozási folyamatban, ha pontatlan vágás, a rétegek közötti rossz szigetelés vagy a vasdarabok rossz érintkezése növeli a hiszterézisveszteséget és az örvényáramveszteséget.

Transzformátor öregedése

A transzformátor a működési idő növekedésével a vasmag szigetelési teljesítménye és mágneses permeabilitása csökkenhet, ami megnövekedett terhelés nélküli veszteséget eredményez.

A transzformátor üresjárati veszteségének kiszámítása

A transzformátor üresjárati vesztesége elsősorban vasveszteségből és üresjárati áramveszteségből áll, amelynek fő része a vasveszteség.

A terhelés nélküli veszteség kiszámításának képlete a következő.

üresjárati veszteség = k × P × G

Köztük:

k: terhelés nélküli veszteségfolyamat együtthatója, a transzformátor kialakításától és gyártási folyamatától függően;

P: egységnyi veszteség, amelyet általában az anyagtulajdonságok határoznak meg;

G: a vasmag tömege, a transzformátor térfogatától és anyagától függően.

Mi a transzformátorban a terhelésveszteség

A vasveszteség részletes kiszámítása:

A vasveszteség főként hiszterézisveszteségből és örvényáramveszteségből áll, a képlet a következő:

How a transzformátor terhelés nélküli veszteségeinek kiszámításához

Köztük:

kn és kw: állandó;

f: a transzformátor külső feszültségének frekvenciája;

Bm : maximális fluxussűrűség a vasmagban;

n: Shteinmetz-állandó, általában 2,5-3,5.

Ez azt jelenti, hogy a terhelés nélküli veszteség szorosan összefügg az alkalmazott feszültség nagyságával, a frekvenciával és a maganyag teljesítményével. A feszültségstabilitás fenntartása és a jó minőségű maganyagok kiválasztása a működés során a kulcs a terhelés nélküli veszteségek szabályozásához.

Kapcsolódó hírek

Üdvözlő kérés

Megbízható beszállítókat és minőségi termékeket keres? Töltse ki az űrlapot, és küldje el nekünk — 24 órán belül visszajelzünk! Jelenleg nem vagyunk elérhetőek, de azért szeretnénk hallani Önről! Hagyjon üzenetet!

Üdvözlő kérés