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La razón principal de la pérdida de transformadores.

Jul 26, 2022

1) Pérdida de cobre: ​​La pérdida de calor provocada por la resistencia del devanado, esto se debe a que la resistencia es un elemento disipador de energía.

2) La pérdida por histéresis del núcleo de hierro (magnético): es decir, en el proceso de alternancia de magnetización de materiales ferromagnéticos, debido a que el cambio de dominio magnético es un proceso irreversible, el cambio de la intensidad de la inducción magnética siempre va a la zaga del cambio del magnético. intensidad de campo. Esta histéresis La pérdida causada por el fenómeno en el núcleo de hierro (magnético) se denomina pérdida por histéresis del núcleo de hierro (magnético).

3) Pérdida de corriente de Foucault del núcleo de hierro (magnético): cuando la corriente alterna pasa a través de la bobina del devanado, se generará un campo magnético alterno alrededor de la bobina, de modo que la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida se generarán en el hierro (magnético) centro. Esta inducción La corriente se llama corriente de Foucault, y la disipación de energía de resistencia generada por la corriente de Foucault que fluye en el núcleo de hierro (magnético) se llama pérdida de corriente de Foucault del núcleo de hierro (magnético).

(5) Características de frecuencia. La característica de frecuencia significa que el transformador tiene un cierto rango de frecuencia de trabajo, y los transformadores con diferentes rangos de frecuencia de trabajo generalmente no se pueden usar indistintamente. Debido a que el transformador funciona fuera de su rango de frecuencia, la temperatura aumentará durante la operación o no funcionará correctamente.

(6) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento se refiere a la resistencia entre cada bobina del transformador y entre cada bobina y el núcleo de hierro (carcasa). Su tamaño está relacionado con el tamaño y tiempo de la tensión aplicada por el transformador, su propia humedad y la humedad del material aislante. La resistencia de aislamiento de un transformador ideal debería ser infinita, pero el aislamiento del material del transformador real en sí no puede ser muy ideal, por lo que su resistencia de aislamiento no puede ser infinita. La resistencia de aislamiento es la relación entre el voltaje de prueba aplicado y la corriente de fuga resultante.

La resistencia de aislamiento es un parámetro para medir el rendimiento de aislamiento de un transformador. Si la resistencia de aislamiento del transformador de potencia es demasiado baja, puede haber un cortocircuito entre el primario y el secundario o el cortocircuito de la carcasa del núcleo de hierro, lo que causa daños al equipo eléctrico o el peligro de que se cargue el chasis. En circunstancias normales, entre las bobinas primaria y secundaria del transformador de potencia, y entre ellas y el núcleo de hierro, debe haber propiedades de aislamiento que puedan soportar un voltaje de CA de 1000 V sin romperse en 1 minuto. Al realizar pruebas con un medidor de resistencia de aislamiento de lkV, la resistencia de aislamiento debe estar por encima de 10MQ.

(7) Inductancia de fuga. No todo el flujo magnético generado por la corriente en la bobina primaria del transformador pasa a través de la bobina secundaria, y esta parte del flujo magnético que no pasa a través de la bobina secundaria se denomina flujo de fuga. La inductancia causada por el flujo de fuga se denomina inductancia de fuga. La existencia de inductancia de fuga no solo afecta la eficiencia y otras prestaciones del transformador, sino que también afecta el funcionamiento del circuito alrededor del transformador, por lo que cuanto menor sea la inductancia de fuga del transformador, mejor.

(8) Aumento de temperatura. El aumento de temperatura del transformador es principalmente para el transformador de potencia. Significa que cuando la temperatura del transformador aumenta a un valor estable después de encenderlo, la temperatura del transformador es más alta que la temperatura ambiente. Cuanto menor sea el aumento de temperatura del transformador, mejor. Sin embargo, cabe señalar que en ocasiones se utiliza la temperatura máxima de funcionamiento en lugar del aumento de temperatura en los parámetros.


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