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變壓器的損耗研究與優化設計
我國國內變壓器制造由于受傳統制造理論以及不合理計算方法的限制,產品的性和可靠性問題日益突顯且未能找到解決方法;國內變壓器在產品設計過程中計算方面發展相對不均衡,一些技術性計算軟件均是從法國、日本、瑞典、德國等一些計算軟件發展較為成熟的 引進。變壓器制造行業在我國是一個充滿發展前景的行業,同時充滿著機遇和挑戰;我國頒布的“七五” 重點科學技術項目為降低變壓器的損耗以及優化設計曾投入相當大的人力和資金支持。只要不斷提高變壓器制造技術以及滿足設備性、可靠性這一前提,把握好變壓器市場動態,就能在這一行業取得成就。
摘 要:變壓器損耗是當代物理科學領域的一個重要概念。電力變壓器不只是我國現在供電系統中的重要設備,也是供電系統中的故障頻發設備。本文針對變壓器空載損耗和負載損耗,參考一些重要文獻進行了較為深入的研究,推論出變壓器的空載損耗和負載損耗的合理測量方法。電力變壓器同時也是電子設備上開關電源的重要部件,變壓器的優化設計是提高開關電源功率的關鍵所在。本文從減小變壓器自身體積角度出發進行優化設計。
電力變壓器是目前我國 電網中的主要電力設施,主要用于變換交流電壓大小的現代化電氣設備。從發電、電力輸送、分配電力等電力傳送整個過程都要通過變壓器這一主要設備來完成,電力這一能源在人類生活中的廣泛應用使得變壓器在電力系統中占據著主要地位,也助力了變壓器這一行業的快速發展。變壓器設計原理是依據電磁感應原理來進行變壓器設計制造,工作原理是把某一等級的交流電壓轉換成另外一等級的交流電壓來滿足不同電力負荷的需求。隨著我國目前自然資源的日益枯竭,降低變壓器各種損耗、提高變壓器自身的運行性和可靠性和實際工作效率以及優化變壓器設計成為當前一大熱點問題。
變壓器損耗分析
變壓器是依據電磁感應原理設計的傳輸電能以及電信號的主要設備,其主要功能是傳輸功率和變換電壓等。在理想狀態下,變壓器在傳輸功率及變換電壓等過程中發生的損耗應為零。但是在實際傳輸以及變換過程中都有不同程度上的損耗出現:電流傳輸中的損耗,電磁的損耗,傳輸所需機械部件回路中的損耗等。變壓器的質量、機械強度、以及各種損耗的指標直接會影響到變壓器空載損耗和負載損耗值的大小。
變壓器的空載損耗分析
空載損耗是變壓器的一個重要性能指標,是指變壓器一次繞組施加額定頻率額定電壓時,二次繞組空載所消耗的功率。主要包括三部分內容:一次繞組所產生的銅耗、變壓器鐵芯的勵磁損耗和渦流損耗。因為空載電流值比較小,一般情況下占額定電流值的5%左右,可以忽略不計,所以在理論情況下變壓器空載損耗數值等同于鐵芯損耗數值。
變壓器的負載損耗分析
變壓器的負載損耗是指在一對繞組中,當額定電流(分接電流)流經一個繞組的線路端子,且另一繞組短路時在額定頻率及參考溫度下所吸收的有功功率。變壓器的負載損耗也叫做銅損,除了繞組中通過電流產生的損耗外,一般實際情況中還存在其他的附加損耗;通常將繞組中產生的電阻損耗成為變壓器的基本負載損耗。
在理論情況下,變壓器的負載損耗只是評判產品損耗程度和判斷產品質量的一個參考值,而不是實際工作中的真實損耗值。一臺變壓器的空載損耗和短路損耗成反向變動關系,其它情況不變的情況下,當空載損耗數值越大,那么負載損耗就會越小;當一臺變壓器負載路損耗值較大時,可引發電流通過繞組時出現局部過熱現象使得繞組絕緣出現問題。所以電力變壓器的空載損耗和短路損耗數值應合理設計,而不能為了追求過低的空載損耗值而忽略負載損耗值的存在。
河南鄭州潤生變壓器有限公司吸取和引進國內的先進技術與先進設備,匯集了一大批長期從事 干式變壓器研究、應用的工程技術人才,整合技術、人才優勢。
在管道中,你有時會聽到冷水龍頭出來的熱水,即使它不應該是連接。在水管連接的某處,有一個共同點發生了交叉。在引入無意接地的電路中可能會出現同樣令人驚訝的結果。它不應該發生,但引入了一個共同點。了解電路,使用可以引入接地的隔離變壓器,遵循的工作程序,所有工作都可以減少意外結果。
有時,術語“隔離變壓器”適用于隔離交流尖峰,瞬變和噪聲的變壓器,但保持接地連接。這種類型的變壓器不能提供電氣隔離。您應該驗證您正在使用的變壓器是否提供電隔離輸出,并且不提供接地; 檢查主要和次要之間沒有連續性。如果變壓器有一個繞組間屏蔽,屏幕應接地; 通常的做法是將變壓器框架連接到地面。
被測設備由隔離變壓器供電時,其接地(設備接地)與接地分離; 變壓器將被測器件與公共電源地隔離。在設備上工作的人(站在地面上)如果與電路接觸,就不會意外地提供接地路徑。這使得設置更,了沖擊的可能性。如果他們意外接觸到電路的帶電部分,則沒有與地面的導電連接。
在接地故障斷路器(GFCI)插座成為“代碼”之前,消費類產品包括隔離變壓器和酒店的“只有剃須刀”的插座包含隔離變壓器。如果剃刀掉入水中或者有人在握住它時觸摸導電表面(如濕水龍頭),剃刀專用插座可提供保護。插座中的隔離變壓器防止電流流過用戶的身體。
隔離變壓器也可用于物理地分離電氣系統的各部分。試圖測量高壓線路是危險的,其中電壓可能高于30,000 V。在嘗試連接測量設備時,您可能會冒險接觸。
顯示了初級和次級線圈; 電源連接到初級,隔離輸出取自次級。線圈在物理上彼此分離并且與核心分開。Michael Faraday在他的電磁學實驗中首次使用了早期的變壓器。法拉第發現,帶有電流的導線會在導線周圍產生磁場,當兩根單獨的導線纏繞在軟鐵環上時,一個電流會感應出一個磁場,而變化的磁通又會引起電壓。其他。現在稱為互感,法拉第被認為發現通過改變磁通量在電路中感應出電動勢。
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