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


Tranzformátor ellenállása és átcsapódási reaktanciája vagy impedanciája

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

image.png

Tranzformátor hullámzása

A tranzformátorban nem minden mágneses folyam csatlakozik mindkét, az elsődleges és másodlagos tekercshez. Egy kis része a folyamnak csak az egyik tekercshez kapcsolódik, de nem mindkettőhöz. Ez a folyamrész hívható hullámzásnak. Ennek a tranzformátor hullámzásának következtében a tekercsben lesz saját-indukció.

Ez a tranzformátor saját-indukciója alternatívan ismert mint tranzformátor hullámzása. Ez a saját-indukció, amely a tranzformátor ellenállásával összefügg, tekinthető impedanciának. Ennek a tranzformátor impedanciának következtében lesz feszültségcsökkenés mind az elsődleges, mind a másodlagos tekercsekben.

Tranzformátor ellenállása

Általában az elektromos energia-tranzformátor elsődleges és másodlagos tekercsei rézből készülnek. A réz nagyon jó vezető, de nem szupervezető. Valójában a szupervezető és a szupervezeti fogalmak elméleti, gyakorlatilag nem léteznek. Így mindkét tekercsnek van némi ellenállása. Ez a belső ellenállás mindkét tekercs esetében együttesen ismert mint tranzformátor ellenállása.

Tranzformátor impedanciája

Ahogy már említettük, mind az elsődleges, mind a másodlagos tekercseknek van ellenállása és hullámzása. Ezek az ellenállások és reaktanciák kombinációja semmi más, mint a tranzformátor impedanciája. Ha R1 és R2 és X1 és X2 az elsődleges és másodlagos ellenállások és hullámzások, akkor Z1 és Z2 az elsődleges és másodlagos tekercsek impedanciái rendre,

image.png

A tranzformátor impedanciája létfontosságú szerepet játszik a tranzformátor párhuzamos működése során.

Tranzformátor hullámzása

Az ideális tranzformátorban minden mágneses folyam csatlakozik mindkét, az elsődleges és másodlagos tekercshez, de valójában lehetetlen, hogy minden folyam csatlakozzon mindkét tekercshez. Bár a legnagyobb rész a folyam a tranzformátor magja által mindkét tekercshez kapcsolódik, még mindig lesz egy kis mennyiségű folyam, ami csak az egyik tekercshez kapcsolódik, de nem mindkettőhöz. Ez a folyam hívható hullámzásnak, amely a tekercs izolációján és a tranzformátor izoláló olaján halad át, nem pedig a magon keresztül. Ennek a tranzformátor hullámzásának következtében mind az elsődleges, mind a másodlagos tekercseknek van hullámzása. A tranzformátor reaktanciája semmi más, mint a tranzformátor hullámzása. Ez a jelenség a tranzformátorban ismert mint mágneses hullámzás.

image.png

A tekercsekben történő feszültségcsökkenések a tranzformátor impedanciájának következményei. Az impedancia a ellenállás és a hullámzás kombinációja. Ha V1 feszültséget alkalmazunk a tranzformátor elsődleges tekercsére, akkor lesz egy I1X1 komponens, ami megegyezik az elsődleges tekercsben indukált saját-indukcióval (itt X1 az elsődleges hullámzás). Ha figyelembe vesszük a tranzformátor elsődleges ellenállásából eredő feszültségcsökkenést, akkor a tranzformátor feszültségi egyenlete így írható fel:

image.png

Hasonlóan, a másodlagos hullámzás esetén a másodlagos oldali feszültségi egyenlet a következő:

image.png

A fenti ábrán az elsődleges és másodlagos tekercsek külön lábatlanokon vannak ábrázolva, és ez a konfiguráció nagy hullámzást okozhat a tranzformátorban, mivel nagy terület áll rendelkezésre a hullámzás számára. Az elsődleges és másodlagos tekercsekben történő hullámzást el lehet kerülni, ha a tekercsek ugyanazon területet használnak. Ez természetesen fizikailag lehetetlen, de a tekercsek koncentrikus elhelyezése jelentősen csökkentheti a problémát.


Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredeti tartalmat, a jó cikkek megosztásra méltóak, ha sértés esetén lépjen kapcsolatba a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Mi okozza a transzformátor hangosabb működését feszültség nélküli állapotban?
Mi okozza a transzformátor hangosabb működését feszültség nélküli állapotban?
Amikor egy transzformátor üres terhelés mellett működik, gyakran nagyobb zajt termel, mint teljes terhelés esetén. Az elsődleges oka, hogy az üres terhelés mellett a másodlagos tekercsön nincs terhelés, ezért az elsődleges feszültség kissé magasabb, mint a nominális. Például, bár a szabványos feszültség általában 10 kV, az tényleges üres terhelés melletti feszültség elérheti a 10,5 kV-ot.Ez a növekedett feszültség megnöveli a csúcsfluxussűrűséget (B). A formula szerint:B = 45 × Et / S(ahol Et a
Noah
11/05/2025
Milyen körülmények között kell egy erőteljesullaló ciklusot szolgáltatáson kívül helyezni, ha az telepítve van?
Milyen körülmények között kell egy erőteljesullaló ciklusot szolgáltatáson kívül helyezni, ha az telepítve van?
Amortírozó tekercs telepítésekor fontos azonosítani azokat a feltételeket, amelyek között a tekercset szükséges kiszolgálatolni. Az amortírozó tekercset a következő esetekben kell kiválasztani: Amikor egy transzformátort kikapcsolnak, először a nullpont-kapcsolót kell megnyitni, mielőtt bármilyen kapcsolómuveleteket végeznek a transzformátoron. A bekapcsolási sorrend fordított: a nullpont-kapcsolót csak akkor lehet zárni, ha a transzformátor már be van kapcsolva. Tilos a transzformátort bekapcso
Echo
11/05/2025
Milyen tűzoltó intézkedések állnak rendelkezésre a áramátváltók hibái esetén?
Milyen tűzoltó intézkedések állnak rendelkezésre a áramátváltók hibái esetén?
A transzformátorok hibái gyakran súlyos túltöltési működéstől, izolációs lebomlás miatti hullámvonalakból eredő rövidzárlatoktól, a transzformátorolaj öregedésétől, a kapcsolók vagy a fázisváltók nélküli kapcsolókban lévő túlzott érintkezési ellenállásból, külső rövidzárat esetén nem működő magas- vagy alacsony feszültségű védtárságokból, tördelési kárból, a benne lévő olajban belüli ívölések, valamint villámlások miatt adódhatnak.Mivel a transzformátorok izoláló olajjal vannak feltöltve, a tűz
Noah
11/05/2025
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Kérés
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