• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Tranzformátor teteje

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Csapadék-indukció definíció


A transzformátorban nem az összes mágneses átmenet köti össze a primáris és sekundáris tekercseket. Egy rész a fluxus csak egy tekercsel kapcsolatba lép, ezt hívják csapadék-fluxusként. Ez a csapadék-fluxus okozza a szelfindukciót a befolyásolt tekercsben.


Ezt a szelfindukciót szintén csapadék-indukciónak is nevezik. Amikor kombinálódik a transzformátor ellenállásaival, zárt rezisztanciát alakít ki. Ez a rezisztancia feszültségcsökkenést okoz mind a primáris, mind a sekundáris tekercsekben.


Transzformátor ellenállása


Az elektromos erőművek transzformátorainak primáris és sekundáris tekercsei általában rézből készülnek, ami jól vezet az áramot, de nem superkonduktor. A superkonduktorok gyakorlatilag nem elérhetőek. Így ezek a tekercsek bizonyos ellenállást mutatnak, amit összességében a transzformátor ellenállásának nevezünk.


Transzformátor rezisztanciája


Ahogy már említettük, mind a primáris, mind a sekundáris tekercseknek van ellenállása és csapadék-indukciója. Ezek az ellenállások és indukciók kombinációjában alkotják a transzformátor rezisztanciáját. Ha R1 és R2, valamint X1 és X2 a transzformátor primáris és sekundáris ellenállása és csapadék-indukciója, akkor Z1 és Z2 a primáris és sekundáris tekercsek rezisztanciája rendre,

 

0fcb8e893e3907077dd9d360d748db34.jpeg

 

A transzformátor rezisztanciája nagyon fontos szerepet játszik a transzformátor párhuzamos működése során.


Transzformátorban lévő csapadék-fluxus


Az ideális transzformátorban az összes fluxus kötné össze a primáris és sekundáris tekercseket. Valójában azonban nem az összes fluxus köti össze mindkét tekercset. A legtöbb fluxus átmegy a transzformátor magján, de néhány fluxus csak egy tekercssel kapcsolatba lép. Ez a csapadék-fluxus, ami a tekercs izolációján és a transzformátor olaján keresztül halad, nem a magon keresztül.


A csapadék-fluxus okoz csapadék-indukciót mind a primáris, mind a sekundáris tekercsekben, amit mágneses csapadéknak nevezünk.

 

5eca8e676844006960dabbb6691d6ae4.jpeg

 

A tekercsekben a feszültség-csökkenés a transzformátor rezisztanciája miatt történik. A rezisztancia a transzformátor ellenállása és csapadék-indukciója kombinációjából adódik. Ha V1 feszültséget alkalmazunk a transzformátor primáris oldalán, akkor lesz I1X1 komponens, hogy egyenlítheti a primáris self-indukált gerinctetést a primáris csapadék-indukció miatt. (Itt X1 a primáris csapadék-indukció). Ha figyelembe vesszük a feszültség-csökkenést a transzformátor primáris ellenállása miatt, akkor a transzformátor feszültségi egyenlete könnyen írható fel, mint:

 

1b1e15812c808582b64ae2424692eb99.jpeg

 

Hasonlóan a sekundáris csapadék-indukció esetén a sekundáris oldal feszültségi egyenlete:

 

cf81a0116f8510e36defe66852bb6ce1.jpeg

 

A fenti ábrán a primáris és sekundáris tekercsek külön ágakban vannak megjelenítve, és ez a helyzet nagy csapadék-fluxust eredményezhet a transzformátorban, mert nagy tér van a csapadékhoz.


A primáris és sekundáris tekercsekben lévő csapadék eliminálható lenne, ha a tekercsek ugyanazon a területen helyezkednének el. Természetesen fizikailag ez lehetetlen, de a sekundáris és a primáris koncentrikus elhelyezése jelentősen csökkentheti a problémát.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését