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.
(1)Суадносіны 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.
(2)Намінальная 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.
(3)Частотная 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.
(4)ККД 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.
















