Трансформатор снагеје једна од најважнијих опреме у систему напајања и основа за обезбеђивање поузданости напајања напајања. Уз брзи развој целокупне националне економије, потражња за трансформаторима ће се наставити да се повећава. Међутим, уз пораст инсталираног капацитета електричних трансформатора, енергија коју их потроши и повећава. Ово није у складу са заговарањем моје земље да изгради друштво које штеди енергију. Потребно је предузети одговарајуће техничке мере за смањење губитка самог трансформатора. Стога је веома потребно проучити како смањити губитак трансформатора. Губитак напајања углавном укључује губитак губитка и губитка оптерећења, међу којима губитак оптерећења укључује губитак луталице. Губитак енергије без оптерећења трансформатора, губитак трансформатора без оптерећења углавном укључује губитак хистерезе, губитак струја и додатни губитак језгра материјала. Пошто губитак трансформатора без оптерећења припада губитку узбудње, нема никакве везе са оптерећењем. 1) Губитак хистетресе је губитак узрокован хистерезом феноменом у процесу поновљене магнетизације феромагнетских материјала. Величина губитка хистерезе пропорционална је подручју хистеризезне петље. 2) ГУБИТАК ЕДДИ ФЕНТУРНОСТИ. Будући да је самог језгра метални проводник, електромоционална сила генерисана електромагнетном индукцијом створиће циркулирајућу струју у језгри, која је Едди струја. Пошто постоји Едди струја која тече кроз језгро гвожђа, а само језгро, има сам отпор, проузрокован је губитак у Еддију. 3) Додатни губитак гвожђа. Додатни губитак гвожђа није у потпуности утврђен самом материјалом трансформаторског материјала, али је углавном повезано са структуром и производном процесом трансформатора. Главни разлози за додатни губитак гвожђа су: Постоје хармоничне компоненте високог реда у Флуквинском таласном облику, што ће узроковати додатни губитак Едди струја; губитак се повећава због погоршања магнетних својстава узрокованих механичким прерадом; Повећање локалног губитка у зглобовима гвоздене језгре и Т-зоне између основне колоне и гвожђем јарми итд. Главне методе за смањење губитка без оптерећења је важан параметар трансформатора, само је чини само 2 {{17}% у укупном губитку трансформатора. Да бисте смањили губитак без оптерећења, потребно је смањити укупну количину Гронт језгра, јединице за губитак и коефицијент процеса. Главне методе за смањење губитка без оптерећења су следећи: (1) Користите високу магнетну пропусност силицијум челичних листова и листова аморфних легура. Дебљина обичних челичних лимова је 0. 3 до 0. 35 мм, са ниским губитком, а 0. 15 мм се може користити. Истовремено, ако се користи слагање корака, губитак гвожђа може се смањити за око 8%. Ласерско озрачење, механичко увлачење и лечење плазме може смањити губитак високе пропустљивости силицијум челичних листова. ГУБИТАК СЕРВЕНТА АМОРФОЗА АМОРФОЗА АМОРФОЗА АМОРФОЗА И СИЛИЦОНСКИХ СТЕЛИЧНИХ САСТАВА СИЛИЦОНСКИ САДРЖАЈ 6,5% НАЧЕЛА КРОЗА ХЛАДНОГ ХЛАЂЕЊА је мањи од оног од опште пропусности од силицијумних челичних листова. (2) Смањите коефицијент процеса. Коефицијент губитка процеса повезан је са многим факторима као што је материјал силицијумченог челичног лима, било да је опрема за пробијање и шишање жарено и степен стезања. Тачност алата, разумна инсталација алата и прилагођавање опреме за пробијање и шишање такође су веома важни. (3) Побољшајте језгру структуру. Језгра није ударана, а стаклена лепљива трака није везана. Крајња површина је пресвучена лекарском бојом, а интегрални јаркав јарми је везан са челичном траком велике чврстоће. Повуците плоче које повезују горње и доње стезаљке са обе стране основне колоне израђени су од магнетних челичних плоча. За основне листове великог капацитета, не користи се лечење боје за побољшање фактора за пуњење и расхладне перформансе. Користите снажне алате за прешање и лепкове да бисте два јакама постали чврсти, равни и високи вертикални прецизност целине. Смањење ширине преклапања језгре може смањити губитке. За сваки 1% смањење преклапања подручја, губитак без оптерећења ће се смањити 0. 3%. Мешање различитих разреда силицијума челичних листова у језгри ће конзумирати енергију, тако да мање или никакво мешање треба да се уради. (4) Смањите величину прозора језгре. Промените константну изолацију (дебљину) намотаја на променљиву изолацију. На пример, према расподјели напона импулса {{41} / 11 0 Трансформатора, дебљине изолације претвореног напона намотажног намотаја и одсек за регулацију напона је 1,35 мм, а остали одељци су 0. 95 мм. Као резултат, тежина гвожђа се смањује за 1,67% након смањења величине прозора. Под претпоставком безбедности, главни ваздушни канал Удаљеност између високог и ниског језика је смањује, уљни канал између колача је смањен, умањује се фазна удаљеност, а изолациони третман је ојачан (додавање угаоних прстенова, партиција итд.). Намотавање је усвојило структуру полу-нафте, која скраћује да удаљеност језгра, смањује језгру тежину и смањује губитак гвожђа. (5) Дизајнирајте не-резонантно језгро. Дизајнирајте резонантну фреквенцију језгра у одговарајућем фреквенцијском опсегу тако да не може да произведе снажну резонанцу, што има значајан утицај на смањење буке и може да уштеди енергију која се користи за смањење буке. (6) Користите трансформатори ране и тродимензионални основни трансформатори. Језгро ране има четири мање оштрих углова од традиционалног ламинираног језгра. Континуирано намотавање врши пуну употребу оријентације силицијума челичних листова. Процес жарења користи се за смањење додатних губитака. За језгро ране Р типа, њен пресек фактор простора је близу 1 {{1 {109}} 6}} 0%. Гвожђе вијака тродимензионалне језгре уређен је на троугласто тродимензионални начин, који је 25% лакши од гвозденог јарма равног језгра. Ови фактори показују да су језгро ране и тродимензионални језгро енергетски ефикаснији. Носи губитак енергије Трансформатор Када се напајање трансформатор ради, струја пролази кроз навијање, што ће створити губитак оптерећења. Губитак оптерећења се такође назива и губитак бакра. Поред основног губитка ДЦ-а, постоје додатни губици.1) Основни губитак бакра. За трансформаторе малих капацитета губитак оптерећења углавном се односи на основни губитак бакра, а удео додатног губитка узрокованог магнетном пољем цурења је врло мали.2) Додатни губитак. Додатни губитак углавном укључује три врсте губитака: Губитак струје вијугавице, циркулирање тренутног губитка и губитка лутања: (а) Губитак на вијугама. Када је у функцији велики трансформатор великог капацитета, амперови окрета намотавања створиће велико магнетно цурење. Такозвано магнетно поље цурења значи да је део магнетног тока пролази кроз ваздух, а део магнетног круга је гвоздено језгро. Будући да су проводници намотаја у магнетном пољу цурења, магнетни ток цурења ће проузроковати губитак струје у Еддиу у проводницима. (б) губитак вођења. Губитак олова је збир губитака отпора сваког вођења трансформатора. (ц) губитак луталице. Губитак луталица је губитак проузрокован магнетни токс цурења пролазећи кроз челичне структурне делове (као што су стезаљке плоча, плочасте плоче од челичних притиска, притиска ноктију, вијци и зидови резервоара за нафте итд.). Главне методе за смањење губитка оптерећења оптерећења оптерећења у износу од 70% до 80% укупног губитка, укључујући губитак отпорности на намотавање намотавања (основни губитак), губитак струје у циркулирању струје између паралелних проводника навода, и залуталих плоча, панталоне, челичне плочице, вилице, челичне плочице, исечене плочице, вилице, челичне плочице, исечене плочице, итд. Постоји неколико главних метода за смањење губитка оптерећења: (1) Ограничите додатни губитак узрокован магнетним током цурења. Извршите обрачун стања ампере-претвори и поставите прилагођавања ампера у складу са резултатима; Користите "ниско-ниско" или "високо-високи" распоред за навијање; Ограничите ширину и дебљину равне жице; Изаберите најприкладнију методу преноса према обрачуну магнетног поља; Користите преносе проводнике или комбиноване проводнике. (2) Смањите величину главне и уздужне структуре изолације. Дистрибуција дистрибуције "једнаког импулса" на високом нивоу користи се на намотажном намотању да би се смањила величина уздужне изолације; Танке папирне цеви и мале празнине уља користе се између намотаја; валовити папир се користи као главна изолација; Облик обликованих делова је потпуно исти као и опрема, облик угла угао у складу је са обликом еквипотентне линије, а као структурални дио као структурни део; Унутрашњи пречник намотања је рањен на изолационом папиру, али је аксијални канал за уље постављен у средини сегмента линије; Највише се користи ацетална емаладирана жица и користи се КК -2 или ККБ ацетална жица уместо 0,45 мм дебљине папирната равна жица, јер је изолација претворене две две × (0,056 ~ 0,079) мм, а услови за укључивање намотавања је висок и испуњени су услови за изолацију окретања. Цилиндрични намоти се углавном користе, јер нема нафтног канала између колача, а хлађење се углавном ослања на аксијално вертикално уље каналу, који има добру дисипацију топлоте, доброг фактора за топлоту, добре карактеристике за попуњавање и утицај на снажницу и малу струју на снажну струју; на одговарајући начин смањити главну изолацију (пречника, крај) удаљеност. (3) Усвојити релевантне процесе на основу прорачуна. Уздужна структура изолације одређује се према израчунавању утицаја, а привредници јастучића, боравка и металних делова чувају се у доброј форми; Распрострањеност за цурење и дистрибуција Едди Цуррент израчунавају се за вођење методе преноса; Намотавање је равномерно распоређено у аксијалном смеру, а језграно везивање колона је направљен од магнетних материјала; Основна колона и жуљеви Иоке опремљени су посебним оклопом како би олакшали електрично поље; Намотавајући напон који регулише намотавање један слој и један додир; Процес усваја врсту монтаже, унутрашњи намотавање је директно рана на изолационом цилиндру, толеранције висине и пречника је строго контролисана, усвојена је нови јаз који је усвојен нови топли приступ плочицу и плоча за намотавање, а намотавање је постављено и намотавање папира, а намотавање је постављено и намотавање намотано и намотавање. (4) Користите жице са ниским губитком и ниским отпором. Бакрена жица без кисеоника нацртана је горњим методом цртања, као што је коришћење бакра непрекидног екструдера. Ако се може користити у трансформаторима, то може уштедети енергију и смањити запремину и има одређене перспективе примене. (5) Користите карактеристике изолационе структуре за дизајн да бисте смањили јачину звука. Искориштавање течних диелектричних својстава трансформаторског уља, на одговарајући начин постављајте прекривене слојеве, баријере, заштите и изолационе слојеве; Искористите "ефекат даљине" уља да бисте додали партиције да би се формирали мале празнине уља; Искористите "јачину звука" уља да бисте користили валовити папир; Искористите "дебљину ефекат" изолационог слоја у уљу да бисте додали изолацију да бисте повећали напон квара, али не би требало да буде превише густ; Искористите дистанцу између партиције у уљу и максимално пол за јачину поља да бисте поставили партицију. (6) Користите напредно изолациони структуру. Користите одговарајуће намотаје да бисте повећали фактор пуњења и користите нове спиралне (или континуиране) намотаје са аксијалним уљним каналима како бисте ефикасно смањили запремину намотаја. Користите сакупљајућу структуру израђену од неметалних или не-магнетних материјала на неметражном мјесту и користите електромагнетску заштиту да бисте направили магнетни ток цурења, што може смањити губитак оптерећења за 3% до 8%. (7) оптимизира унутрашњу заштиту намотавања. Мере унутрашње заштите намотавају обухваћења кондензатора, електростатичко преокрете, компензацију серије (додатна интер-палачинка), екране за екуитензију и заплетене намотаје или унутрашње заштићене намотаје. Сви смањују пренапонски поступак који делује на главну и уздужну изолацију под утицајем, чиме се смањује количина и потрошња енергије трансформатора. (8) Уштеда енергије коришћењем намотаних намотаја и ИИН0 прикључка и смањење висине. Употреба дугуљастих језгара, намотаја, елиптичних намотаја или правоугаоних намотаја са заобљеним угловима је енергетски ефикасније од традиционалних кружних пресјека. Напон за славине ИИН0 везе је нижи од оне компаније ДИН11. Три ставке могу да деле један мењач додира. Има једноставну структуру и малу количину. Први смањује тежину жица, гвожђа и уља за 2%, 6% и 11% за 500 квадратних трансформатора, чиме се штеде материјали и енергију. За трансформаторе сувог типа, то је виши намотач, то је очигледнија температурна разлика између горње и доње делове. На одговарајући начин смањење висине погодује расипацији топлоте и уштеду енергије. Главне методе за смањење губитака луталице залутавају губици су посебан случај губитака оптерећења, па методе за смањење њих расправљају се одвојено. Губици луталице укључују губитке структурних делова (језгрене стезаљке, оклопне прстенове итд.); Губици на местима где проводни провођачи пролазе (боравка); Губици паралелних проводника (водећи који пролазе велике струје) и губитке у резервоару за нафту. Постоји неколико главних метода за смањење губитака луталице: (1) према магнетној анализи и физичким мерењима, губени губици унутрашње структуре могу се смањити минијатуризирањем језгрених стезаљки, елиминисајући једнофазне цревне цјелодневне јастуге и коришћење магнетних или не-магнетних материјала за језгро повлачеће плоче и структурне дијелове, и структурне дијелове, и структурне дијелове, а учвршћују магнетно-магнетно вијке, а да је вијке и структурне плоче и структурне делове и структурне делове и структуралне плоче и структурне делове и структурне делове и структурне делове и структурне делове и структурне делове и структурне плоче и структурне делове и структурне плоче и структурне дијелове процури магнетно. итд.). (2) За кутију за излазу за утробама и део поклопца кутије, пажљиво конфигуришите доводе за контролу магнетног поља, користите заштиту бакрене плоче или не-магнетне материјале и поклопац за пуњење алуминијумом. Плоче за силицијум челични лим такође се могу поставити између навијање и стезаљке да апсорбују магнетни ток на стезаљкама, резервоари за уље итд. Уграђивање трака обојених метала на најјачем магнетном пољу могу смањити губитке луталице и водећих делова. (3) за велике трансформаторе, силиконске челичне плоче са високом магнетном пропустљивошћу уграђују се у зид поља као магнетни шунке да апсорбују магнетни ток кутије, који се назива магнетна заштита; Или обојени метали бакар и алуминијум са високом електричном проводљивошћу користе се као облоге за генерисање Едди струја да би се смањило магнетни ток цурења улазећи у зид резервоара за уље, који се назива електричним оклопом. Генерално, магнетна заштита је боља од електричне заштите, што може смањити губитак луталице резервоара за нафту. (4) Квантитативно израчунајте круг протока уља, користите преграде, разумно раздвојите намотавање да бисте постигли уједначене хлађење и одабире навијаче у нафту, хладњаче, хладњаке за уштеду енергије и пумпе за уље и у нафте и у нафте уштеде и у нафту уштеде. (5) Користите пластичне љубитеље ојачане стаклене влакна са високом ефикасношћу и ниском буком. Замените стари хладњак са новим хладњаком и користите променљиву структуру фреквенције регулисане напајање хладњаком да бисте смањили губитак помоћне опреме. Резиме: Укратко, овај рад углавном анализира узроке губитка без оптерећења и губитак оптерећења електричних трансформатора и предлаже детаљне методе лечења како смањити губитак без оптерећења и губитак оптерећења и оптерећења трансформатора. Ове методе могу ефикасно умањити проблем великих губитака електричних трансформатора. Пошто је још много компликованих проблема са којима се сусреће у практичним инжењерским апликацијама, још увек је потребно даљим истраживањима о томе како смањити губитак напајања трансформатора.







