Якія асноўныя параметры трансфарматара?

Існуюць адпаведныя тэхнічныя патрабаванні да розных тыпаў трансфарматараў, якія можна выказаць адпаведнымі тэхнічнымі параметрамі. Напрыклад, асноўныя тэхнічныя параметры сілавога трансфарматара ўключаюць: намінальную магутнасць, намінальнае напружанне і каэфіцыент напружання, намінальную частату, клас працоўнай тэмпературы, перапад тэмпературы, хуткасць рэгулявання напружання, характарыстыкі ізаляцыі і вільгацятрываласць. Для агульных нізкачастотных трансфарматараў асноўнымі тэхнічнымі параметрамі з'яўляюцца: каэфіцыент трансфармацыі, частотныя характарыстыкі, нелінейныя скажэнні, магнітнае і электрастатычнае экранаванне, эфектыўнасць і г.д.

Асноўнымі параметрамі трансфарматара з'яўляюцца каэфіцыент напружання, частотныя характарыстыкі, намінальная магутнасць і эфектыўнасць.

(1Суадносіны напружання

Суадносіны паміж каэфіцыентам напружання n трансфарматара і колькасцю віткоў і напружаннем першаснай і другаснай абмотак наступныя: n=V1/V2=N1/N2, дзе N1 — першасная абмотка трансфарматара, N2 — другасная абмотка, V1 — напружанне на абодвух канцах першаснай абмоткі, а V2 — напружанне на абодвух канцах другаснай абмоткі. Каэфіцыент напружання n павышальнага трансфарматара меншы за 1, каэфіцыент напружання n паніжальнага трансфарматара большы за 1, а каэфіцыент напружання ізаляцыйнага трансфарматара роўны 1.

(2Намінальная магутнасць P Гэты параметр звычайна выкарыстоўваецца для сілавых трансфарматараў. Ён адносіцца да выходнай магутнасці, пры якой сілавы трансфарматар можа працаваць працяглы час без перавышэння зададзенай тэмпературы пры зададзеных рабочых частаце і напружанні. Намінальная магутнасць трансфарматара звязана з плошчай сячэння жалезнага стрыжня, ​​дыяметрам эмаляванага дроту і г.д. Трансфарматар мае вялікую плошчу сячэння жалезнага стрыжня, ​​дыяметр тоўстага эмаляванага дроту і вялікую выходную магутнасць.

(3Частотная характарыстыка Частотная характарыстыка азначае, што трансфарматар мае пэўны дыяпазон працоўных частот, і трансфарматары з рознымі дыяпазонамі працоўных частот нельга мяняць месцамі. Калі трансфарматар працуе па-за межамі свайго дыяпазону частот, тэмпература павышаецца або ён не працуе нармальна.

(4ККД адносіцца да суадносін выходнай магутнасці і ўваходнай магутнасці трансфарматара пры намінальнай нагрузцы. Гэта значэнне прапарцыйна выходнай магутнасці трансфарматара, гэта значыць, чым большая выходная магутнасць трансфарматара, тым вышэй ККД; чым меншая выходная магутнасць трансфарматара, тым ніжэй ККД. ККД трансфарматара звычайна складае ад 60% да 100%.

Пры намінальнай магутнасці суадносіны выходнай магутнасці і ўваходнай магутнасці трансфарматара называецца эфектыўнасцю трансфарматара, а менавіта

η= х100%

Дзеη — гэта ККД трансфарматара; P1 — уваходная магутнасць, а P2 — выходная магутнасць.

Калі выходная магутнасць P2 трансфарматара роўная ўваходнай магутнасці P1, ККДη Пры 100% страт трансфарматар не будзе ствараць ніякіх страт. Але на самой справе такога трансфарматара няма. Калі трансфарматар перадае электрычную энергію, ён заўсёды стварае страты, якія ў асноўным уключаюць страты ў медзі і жалезе.

Страты ў медзі — гэта страты, выкліканыя супраціўленнем шпулькі трансфарматара. Калі ток награваецца праз супраціўленне шпулькі, частка электрычнай энергіі пераўтвараецца ў цеплавую энергію і губляецца. Паколькі шпулька звычайна наматана ізаляваным медным дротам, гэта называецца стратамі ў медзі.

Страты ў жалезе трансфарматара ўключаюць два аспекты. Першы - гэта гістэрэзісныя страты. Калі пераменны ток праходзіць праз трансфарматар, адпаведна змяняецца кірунак і памер магнітнай сілавой лініі, якая праходзіць праз крэмніевы сталёвы ліст трансфарматара, у выніку чаго малекулы ўнутры крэмніевага сталёвага ліста труцца адна аб адну і вызваляюць цеплавую энергію, тым самым губляючы частку электрычнай энергіі, што называецца гістэрэзіснымі стратамі. Другі - гэта страты на віхравыя токі, якія ўзнікаюць падчас працы трансфарматара. Праз жалезны стрыжань праходзіць магнітная сілавая лінія, і індукаваны ток генеруецца ў плоскасці, перпендыкулярнай магнітнай сілавой лініі. Паколькі гэты ток утварае замкнёную пятлю і цыркулюе ў выглядзе віру, ён называецца віхравым токам. Існаванне віхравых токаў прымушае жалезны стрыжань награвацца і спажываць энергію, што называецца стратамі на віхравыя токі.

ККД трансфарматара цесна звязаны з яго магутнасцю. Як правіла, чым большая магутнасць, тым меншыя страты і выходная магутнасць, і тым вышэй ККД. І наадварот, чым меншая магутнасць, тым ніжэй ККД.


Час публікацыі: 07 снежня 2022 г.

Запытаць інфармацыю Звязацца з намі

  • партнёр па супрацоўніцтве (1)
  • партнёр па супрацоўніцтве (2)
  • партнёр па супрацоўніцтве (3)
  • партнёр па супрацоўніцтве (4)
  • партнёр па супрацоўніцтве (5)
  • партнёр па супрацоўніцтве (6)
  • партнёр па супрацоўніцтве (7)
  • партнёр па супрацоўніцтве (8)
  • партнёр па супрацоўніцтве (9)
  • партнёр па супрацоўніцтве (10)
  • партнёр па супрацоўніцтве (11)
  • партнёр па супрацоўніцтве (12)