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


Motstånd och läckagereaktans eller impedans för transformator

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

image.png

Läckreaktans i transformator

Alla flöden i en transformator kommer inte att kunna kopplas till både primär och sekundär vindning. En liten del av flödet kommer att koppla antingen vindning men inte båda. Denna del av flödet kallas läckflöde. På grund av detta läckflöde i transformator kommer det att finnas en självraktans i den berörda vindningen.

Denna självraktans i transformatorn kallas alternativt läckreaktans i transformator. Denna självraktans associerad med transformatorns resistans är impedans. På grund av denna impedans i transformatorn kommer det att finnas spänningsfall i både primär och sekundär transformatorvindning.

Transformatorns resistans

Generellt sett är både primär och sekundär vindning i en elektrisk energitransformator gjord av koppar. Koppar är en mycket bra strömförare men inte en superströmförare. I själva verket är superströmförare och superströmföring begreppsmässiga, praktiskt taget finns de inte. Så båda vindningarna kommer att ha någon resistans. Denna inre resistans i både primär och sekundär vindning kallas kollektivt transformatorns resistans.

Transformatorns impedans

Som vi sa, kommer både primär och sekundär vindning att ha resistans och läckreaktans. Dessa resistans och reaktans kommer att vara i kombination, vilket är inget annat än transformatorns impedans. Om R1 och R2 och X1 och X2 är primär och sekundär resistans och läckreaktans i transformatorn respektive, då Z1 och Z2 impedansen för primär och sekundär vindning är respektive,

image.png

Impedansen i transformatorn spelar en viktig roll vid parallell drift av transformatorer.

Läckflöde i transformator

I en ideal transformator kommer allt flöde att kopplas till både primär och sekundär vindning, men i verkligheten är det omöjligt att koppla allt flöde i transformatorn till både primär och sekundär vindning. Även om det mesta av flödet kommer att kopplas till båda vindningarna genom transformatorns kärna, kommer det ändå att finnas en liten mängd flöde som kommer att koppla antingen vindning men inte båda. Detta flöde kallas läckflöde som passerar genom vindningsisoleringen och transformatorns isolerande olja istället för att passera genom kärnan. På grund av detta läckflöde i transformator, har både primär och sekundär vindning läckreaktans. Reaktansen i transformatorn är inget annat än läckreaktans i transformator. Detta fenomen i transformatorn kallas magnetisk läcka.

image.png

Spänningsfall i vindningarna inträffar på grund av transformatorns impedans. Impedans är en kombination av resistans och läckreaktans i transformatorn. Om vi applicerar spänning V1 över primären i transformatorn, kommer det att finnas en komponent I1X1 för att balansera primär självinducerad emf på grund av primär läckreaktans. (Här är X1 primär läckreaktans). Nu, om vi också beaktar spänningssvikten på grund av primär resistans i transformatorn, kan spänningsekvationen för en transformator enkelt skrivas som,

image.png

På samma sätt för sekundär läckreaktans, är spänningsekvationen för sekundär sidan,

image.png

Här i figuren ovan visas primär och sekundär vindning i separata grenar, och denna disposition kan leda till ett stort läckflöde i transformatorn eftersom det finns stor plats för läcka. Läcka i primär och sekundär vindning skulle kunna elimineras om vindningarna kunde placeras i samma utrymme. Detta är naturligtvis fysiskt omöjligt, men genom att placera sekundär och primär i en koncentrisk form kan problemet lösas till stor del.


Uttryck: Respektera original, bra artiklar är värt att dela, om det finns upphovsrättsskydd kontakta för borttagning.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Hur identifierar man interna fel i en transformator
Hur identifierar man interna fel i en transformator
Mät spänningsfri motstånd: Använd en bro för att mäta det spänningsfria motståndet i varje hög- och lågspänningsvindning. Kontrollera om motståndsvärdena mellan faserna är balanserade och överensstämmer med tillverkarens ursprungliga data. Om fasmotstånd inte kan mätas direkt kan istället linjemotstånd mätas. Värdena för det spänningsfria motståndet kan indikera om vindningarna är intakta, om det finns kortslut eller öppna kopplingar, samt om kontaktmotståndet i tap-changern är normalt. Om det
Felix Spark
11/04/2025
Vilka krav gäller för inspektion och underhåll av en transformators lastfria spänningsregulator?
Vilka krav gäller för inspektion och underhåll av en transformators lastfria spänningsregulator?
Ställningshandtaget ska vara utrustat med en skyddsöverdrag. Flänsen vid handtaget ska vara väl tätad utan oljeläckage. Låsningsskruvar ska säkert fastna både handtaget och drivmechanismen, och handtagets rotation ska vara smidig utan känslan av att sitta fast. Positionsinvisaren på handtaget ska vara tydlig, korrekt och överensstämma med spänningsregleringsområdet för virket. Gränssättare ska finnas vid båda ytterpositionerna. Isolerande cylindern i ställningsändraren ska vara oförstörd och ha
Leon
11/04/2025
Hur överholkar man en transformerkonservatör (oljekudde)?
Hur överholkar man en transformerkonservatör (oljekudde)?
Överhallsobjekt för transformatorns konservatortank:1. Vanlig typ av konservatortank Ta bort slutkapslarna på båda sidor av konservatortanken, rengör rost och oljeförekomster från inre och yttre ytor, applicera sedan isoleringslacker på inre väggen och måla yttre väggen; Rengör komponenter som stoftsamler, oljenivåmätare och oljespets; Kontrollera att röret mellan explosionskyddet och konservatortanken är oförhindrat; Ersätt alla tätningar för att säkerställa god tätning utan läckage; motstå ett
Felix Spark
11/04/2025
Varför är det svårt att höja spänningen?
Varför är det svårt att höja spänningen?
Den fasta tillståndstransformator (SST), även känd som en effektelektronisk transformator (PET), använder spänningsnivån som ett viktigt indikator för dess tekniska mognad och tillämpningsområden. För närvarande har SST:er uppnått spänningsnivåer på 10 kV och 35 kV på medelspänningssidan, medan de på högspänningssidan fortfarande befinner sig i faser av laboratorieutredning och prototypvalidering. Tabellen nedan illustrerar tydligt den nuvarande statusen för spänningsnivåer över olika tillämpnin
Echo
11/03/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet