Mit jelent az elosztó transzformátor üresjárati vesztesége?
Az üresjárati veszteség az aktív teljesítményre vonatkozik, amikor a transzformátor szekunder tekercse nyitva van, és a primer tekercset névleges feszültséggel, névleges frekvenciájú szinuszos hullámformával alkalmazzák. Az üresjárati veszteségek állandó veszteségek. Ennek semmi köze az áthaladó áramhoz, hanem ahhoz a feszültséghez, amelynek az alkatrész ki van téve. Az elosztó transzformátor üresjárati teljesítményét számos tényező befolyásolja, például a szilícium acéllemez anyagtulajdonságai, a feldolgozási technológia és berendezések, valamint a vasmag szerkezete.
A transzformátor az egyik legfontosabb elektromos berendezés a villamosenergia-rendszerben, teljesítményveszteségének csökkentése nagy gazdasági jelentőséggel bír az elektromos hálózat számára. Az üresjárati veszteség az elosztótranszformátor fontos paramétere. Amíg be van helyezve az elektromos hálózatba, az üresjárati veszteség ugyanaz, függetlenül attól, hogy üresjáratról van szó, vagy mekkora terhelést szállítanak. Az üresjárati veszteségnek semmi köze a transzformátor terheléséhez. Amíg a transzformátor egész évben a tápfeszültségre van kötve, addig az üresjárati veszteség fennáll, és hosszú ideig kell energiát fogyasztania, ami az üresjárati veszteség csökkentésének szükségességét mutatja.
Az elosztó transzformátor üresjárati teljesítményét számos tényező befolyásolja, például a szilícium acéllemez anyagtulajdonságai, a feldolgozási technológia és berendezések, valamint a vasmag szerkezete. Kisebb üresjárati veszteségű transzformátor gyártásához egyrészt kisebb egységveszteségű szilikon acéllemezeket használnak; másrészt a szerkezet javítása és a gyártási folyamat színvonalának javítása szükséges. Az üresjárati veszteség azonban nem csökkenthető pusztán kisebb egységveszteségű szilíciumacél lemezek használatával, ami növeli a mag gyártási költségét. A szerkezet javításával és a gyártási folyamat szintjének javításával az üresjárati veszteség csökkentése érdekében nemcsak anyagokat takaríthat meg, hanem költségeket és energiát is megtakaríthat. Szilikon acéllemez
A transzformátor üresjárati veszteségei
A transzformátor üresjárati veszteségének csökkentése érdekében meg kell érteni az üresjárati veszteség összetételét és az egyes részek befolyásoló tényezőit. Ezeket a tényezőket figyelembe véve néhány megvalósítható módszert alkalmaznak az üresjárati veszteség csökkentésére. A transzformátor üresjárati vesztesége főként hiszterézisveszteségből, örvényáram-veszteségből és a vasmag további veszteségéből áll.
1. Hiszterézisveszteség
Mivel a vasmagot érinti a váltakozó áram periodikus változása, ezért a ferromágneses anyag dipólusainak elrendezése is periodikusan változik és hiszterézis jelenséget idéz elő, ami a vasmag váltakozó mágnesezettségének teljesítményvesztését eredményezi, ami általában hiszterézisveszteségnek nevezik. .
2. Örvényáram-veszteség
A vasmagon áthaladó mágneses fluxus megváltozásakor a vasmagban örvényáramok keletkeznek, amelyek a mágneses fluxusvektorra merőleges síkban keringenek. Az örvényáram által keltett mágnesező erő mindig igyekszik megakadályozni az eredeti mágnesező erő változását, így örvényáram-veszteséget eredményez.
3. További vasmagvesztés
A vasmag további veszteségét elsősorban a következő tényezők határozzák meg:
(1) Anyagtulajdonságok. Ilyen például a szilícium acéllemez irányjellemzői, a feldolgozási romlási jellemzők és a szigetelőfólia jellemzői.
(2) Tervezési struktúra. Mint például a magvarrat formája, a magok egymásra helyezésének módja, a mag átfedésének szélessége stb.
(3) Folyamatfeldolgozás. Ilyen például a lyukasztás és nyírás méretpontossága és sorjamérete, a szilíciumacél lemezek kezelése és egymásra rakása a kezelési és halmozási folyamat során, valamint a halmozási minőség.

