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


Rintangan dan Reaktans Kebocoran atau Impedans Transformator

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

image.png

Reaktans Pembiakan Penjana

Bukan semua fluks dalam penjana akan dapat menghubungkan kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder. Sebahagian kecil fluks akan menghubungkan salah satu pembungkusan tetapi bukan kedua-duanya. Bahagian fluks ini dipanggil fluks pembiakan. Disebabkan oleh reaktans pembiakan penjana ini, akan terdapat reaktans sendiri dalam pembungkusan yang bersangkutan.

Reaktans sendiri penjana ini juga dikenali sebagai reaktans pembiakan penjana. Reaktans sendiri yang berkaitan dengan rintangan penjana adalah rintangan. Disebabkan oleh rintangan penjana ini, akan terdapat jatuh tegangan pada kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder penjana.

Rintangan Penjana

Secara umumnya, kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder penjana kuasa elektrik dibuat daripada kuprum. Kuprum adalah konduktor arus yang sangat baik tetapi bukan superkonduktor. Sebenarnya, superkonduktor dan superkonduktiviti kedua-duanya konseptual, secara praktikal mereka tidak ada. Oleh itu, kedua-dua pembungkusan akan mempunyai sedikit rintangan. Rintangan dalaman kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder ini secara kolektif dikenali sebagai rintangan penjana.

Rintangan Penjana

Seperti yang kita katakan, kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder akan mempunyai rintangan dan reaktans pembiakan. Rintangan dan reaktans ini akan berada dalam kombinasi, iaitu rintangan penjana. Jika R1 dan R2 dan X1 dan X2 masing-masing adalah rintangan utama dan sekunder dan reaktans pembiakan penjana, maka Z1 dan Z2 rintangan pembungkusan utama dan sekunder masing-masing,

image.png

Rintangan penjana memainkan peranan penting semasa operasi selari penjana.

Fluks Pembiakan dalam Penjana

Dalam penjana ideal, semua fluks akan menghubungkan kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder tetapi dalam realiti, adalah mustahil untuk menghubungkan semua fluks dalam penjana dengan kedua-dua pembungkusan. Walaupun fluks maksimum akan menghubungkan kedua-dua pembungkusan melalui inti penjana tetapi masih ada sejumlah kecil fluks yang akan menghubungkan salah satu pembungkusan tetapi bukan kedua-duanya. Fluks ini dipanggil fluks pembiakan yang akan melalui pengasingan pembungkusan dan minyak pengasingan penjana bukannya melalui inti. Disebabkan oleh fluks pembiakan dalam penjana, kedua-dua pembungkusan utama dan sekunder mempunyai reaktans pembiakan. Reaktans penjana adalah reaktans pembiakan penjana. Fenomena ini dalam penjana dikenali sebagai Pembiakan Magnetik.

image.png

Jatuh tegangan dalam pembungkusan berlaku disebabkan rintangan penjana. Rintangan adalah kombinasi rintangan dan reaktans pembiakan penjana. Jika kita gunakan tegangan V1 di seberang utama penjana, akan ada komponen I1X1 untuk menyeimbangkan EMF sendiri utama disebabkan oleh reaktans pembiakan utama. (Di sini, X1 adalah reaktans pembiakan utama). Sekarang jika kita juga pertimbangkan jatuh tegangan disebabkan oleh rintangan utama penjana, maka persamaan tegangan penjana boleh ditulis dengan mudah sebagai,

image.png

Secara serupa untuk reaktans pembiakan sekunder, persamaan tegangan sisi sekunder adalah,

image.png

Di dalam gambar rajah di atas, pembungkusan utama dan sekunder ditunjukkan dalam anggota berasingan, dan susunan ini boleh menyebabkan fluks pembiakan yang besar dalam penjana kerana terdapat ruang yang besar untuk pembiakan. Pembiakan dalam pembungkusan utama dan sekunder boleh dihilangkan jika pembungkusan boleh dibuat untuk menduduki ruang yang sama. Tentu saja, ini adalah mustahil secara fizikal tetapi, dengan meletakkan sekunder dan utama dalam cara koncentrik boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.


Kenyataan: Hormati asal, artikel yang baik patut dikongsi, jika terdapat pelanggaran sila hubungi untuk dihapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah yang menyebabkan transformator menjadi lebih bising dalam keadaan tanpa beban?
Apakah yang menyebabkan transformator menjadi lebih bising dalam keadaan tanpa beban?
Apabila transformator beroperasi dalam keadaan tanpa beban, ia sering menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada dalam keadaan penuh beban. Sebab utamanya adalah, dengan tiada beban pada lilitan sekunder, voltan primer cenderung sedikit lebih tinggi daripada nominal. Contohnya, walaupun voltan yang ditetapkan biasanya ialah 10 kV, voltan sebenar tanpa beban mungkin mencapai sekitar 10.5 kV.Voltan yang meningkat ini menaikkan ketumpatan fluks magnet (B) di dalam inti. Berdasarkan formula:B = 45
Noah
11/05/2025
Dalam keadaan apakah sebahagian penghapus lengkung harus diambil daripada perkhidmatan apabila ia dipasang
Dalam keadaan apakah sebahagian penghapus lengkung harus diambil daripada perkhidmatan apabila ia dipasang
Apabila memasang koil pemadam lengkung, adalah penting untuk mengenal pasti keadaan di mana koil tersebut harus dikeluarkan dari perkhidmatan. Koil pemadam lengkung harus diputuskan dalam keadaan berikut: Apabila transformator sedang dimatikan, pemutus titik neutral mesti dibuka terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang operasi beralih pada transformator. Urutan penghidupan adalah sebaliknya: pemutus titik neutral harus ditutup hanya selepas transformator telah dihidupkan. Dilarang menghidupkan
Echo
11/05/2025
Apakah langkah pencegahan kebakaran yang tersedia untuk kegagalan transformator kuasa?
Apakah langkah pencegahan kebakaran yang tersedia untuk kegagalan transformator kuasa?
Kerosakan pada transformator kuasa sering disebabkan oleh operasi beban berlebihan yang teruk, litar pendek akibat penurunan pengasingan pilihan, penuaan minyak transformator, rintangan kontak berlebihan pada sambungan atau perubahan tap, kegagalan fuses tegangan tinggi atau rendah untuk beroperasi semasa litar pendek luaran, kerosakan inti, busuran dalaman dalam minyak, dan sambaran petir.Oleh kerana transformator diisi dengan minyak pengasing, kebakaran boleh mempunyai akibat yang serius—dari
Noah
11/05/2025
Apakah kesalahan umum yang dijumpai semasa operasi pelindung perbezaan longitudinal transformator kuasa?
Apakah kesalahan umum yang dijumpai semasa operasi pelindung perbezaan longitudinal transformator kuasa?
Perlindungan Beza Longitudinal Transformator: Isu-Isu Biasa dan PenyelesaianPerlindungan beza longitudinal transformator adalah yang paling kompleks di antara semua perlindungan beza komponen. Kadangkala berlaku kesalahan operasi semasa operasi. Menurut statistik tahun 1997 dari Grid Elektrik Utara China untuk transformator berperingkat 220 kV dan ke atas, terdapat 18 operasi tidak betul secara keseluruhan, di mana 5 daripadanya disebabkan oleh perlindungan beza longitudinal—mewakili kira-kira s
Felix Spark
11/05/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda