Prolazni tok transformatora

Apr 22, 2025

Ostavi poruku

Uticaj istjecanog fluksa

 

(1) Povećani gubitak energije: Propustivanje toka ne prolazi kroz transformatorsku jezgru, već se širi kroz okolni zrak, što dovodi do gubitka energije i smanjenu efikasnost.

(2) pad napona: Prolazni tok stvara reaktance curenja, što može prouzrokovati pad napona, posebno pod promjenama opterećenja ili uvjeti kratkog spoja.

(3) Povećani porast temperature: Gubitak moći zbog prolaska tečnika podiže temperaturu transformatora, potencijalno utječe na njegovu dugoročnu stabilnost i životni vijek.

(4) sistemski smetnji sustava: Prolazni fluks može uvesti harmonike koja ometaju drugu opremu u elektroenergetskom sustavu, što dovodi do nestabilnosti.

 

image001

 

Načini izračuna za prostirku

 

(1) Test kratkog spoja:

Mjere ispitivanja kratkog spoja reaktante za curenje. Kratkim spojem niskonaponske strane i nanošenje malog napona za postizanje nazivne struje, može se izračunati reaktan za curenje.

Reaktivnost curenja (x _ l): Reaktivnost curenja se izračunava pomoću upotrebeXl=VSCISCinfo-51-32, gdeVSCinfo-22-22je testni napon kratkog spoja iISC info-23-22je struja kratkog spoja.

(2) test otvorenog kruga: Test otvorenog kruga pomaže u određivanju strujnog fluksa i magnetske čvrstoće polja, ali je manje izravna za mjerenje prolaska fluksa. Uglavnom mjeri magnetiziranje struje i gubitka jezgre.

(3) Matematičko modeliranje:

Procjena reaktancije istjecanja može se izvesti kroz matematičko modeliranje geometrije i namotaja transformatora pomoću elektromagnetskih polja modela.

Induktivnost curenja (l _ l): Induktivnost curenja može se procijeniti koristećiLl=ϕlIlinfo-47-33, gdeϕl info-20-22Da li je točnost curenja iIlinfo-10-22je struja curenja.

 

image014

 

Smanjivanje fluksa za curenje

 

(1) Optimizirajte dizajn za navijanje: Projektovanje konstrukcija za navijanje s višom gustoćom i minimiziranim prazninama može smanjiti fluk za curenje. Kompaktniji raspored namotaja također pomaže u smanjenju fluksa za curenje.

(2) Poboljšati osnovnu konstrukciju: Korištenje visokokvalitetnih magnetskih materijala, poput silikonskog čelika visoke propusnosti, povećava jezgra magnetsku propusnost i smanjuje protupropusni fluks. Dobro dizajnirana jezgra osigurava da većina fluksa prođe kroz njega.

(3) poboljšati izolaciju i zaštitu namotaja: Koristeći visokokvalitetne tehnike izolacije i zaštite smanjuje utjecaj fluksa za curenje. Zaštićene namote mogu također umanjiti smetnje istjecanja fluksa u vanjskim krugovima.

(4) Smanjite zračne praznine i optimizirajte strukturu: Zračni jaz i strukturni dizajn transformatora značajno utiču na prostirku. Smanjenje zračnih praznina i optimizacija cjelokupnog dizajna može pomoći umanjivanju fluksa za curenje.

(5) Odaberite odgovarajući transformatorski model: Odabir transformatorskog modela na osnovu stvarnog opterećenja i potreba za primjenom može smanjiti utjecaj fluksa curenja na performanse. Različite vrste i specifikacije imaju različite karakteristike fluksa za curenje.

 

 

Pošaljite upit