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


Dönüştürücünün Direnci ve Sızıntı Reaktansı veya İmpedansı

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Temel Elektrik
0
China

image.png

Dönüşümdeki Sızıntı Reaktansı

Dönüşümdeki tüm manyetik akım, hem birincil hem de ikincil sarımlarla bağlantılı olmayacaktır. Biraz manyetik akım sadece bir sarıma bağlanır ancak her ikisine de bağlanmaz. Bu manyetik akım parçasına sızıntı manyetik akımı denir. Bu dönüşümdeki sızıntı manyetik akım nedeniyle, ilgili sarımda bir kendi reaktansı olacaktır.

Bu dönüşümün kendi reaktansı, alternatif olarak dönüşümün sızıntı reaktansı olarak bilinir. Bu kendi reaktansı, dönüşümün direnci ile ilişkilendirildiğinde, impedans olarak adlandırılır. Bu dönüşümün impedansı nedeniyle, hem birincil hem de ikincil dönüşüm sarımlarında gerilim düşümleri olacaktır.

Dönüşümün Direnci

Genellikle, elektrik enerjisi dönüşümünün birincil ve ikincil sarımları bakır yapıdadır. Bakır, süperiletken değildir, ancak çok iyi bir iletken malzemedir. Aslında, süperiletkenlik ve süperiletkenlik kavramsal terimlerdir, pratikte mevcut değildir. Bu nedenle, her iki sarım da bazı dirençlere sahip olacaktır. Bu iç direnç, birincil ve ikincil sarımların toplamı olarak dönüşümün direnci olarak bilinir.

Dönüşümün Impedansı

Daha önce belirttiğimiz gibi, birincil ve ikincil sarımlar hem direnç hem de sızıntı reaktansına sahip olacaktır. Bu direnç ve reaktansın kombinasyonu, başka bir deyişle dönüşümün impedansıdır. Eğer R1 ve R2 ve X1 ve X2 sırasıyla birincil ve ikincil direnç ve sızıntı reaktanslarıysa, Z1 ve Z2 sırasıyla birincil ve ikincil sarımların impedanslarıdır,

image.png

Dönüşümün impedansı, dönüştürücülerin paralel çalıştırılması sırasında önemli bir rol oynar.

Dönüşümdeki Sızıntı Manyetik Akım

İdeal bir dönüşümde, tüm manyetik akım hem birincil hem de ikincil sarımlarla bağlantılı olacaktır, ancak gerçek hayatta, tüm manyetik akımın her iki sarımla da bağlantılı olması mümkün değildir. Maksimum manyetik akım, dönüşüm çekirdeği aracılığıyla her iki sarıma da bağlanır, ancak hala küçük bir manyetik akım parçası sadece bir sarıma bağlanır ancak her ikisine de bağlanmaz. Bu manyetik akım, sızıntı manyetik akımı olarak adlandırılır ve sarım yalıtımı ve dönüşüm yalıtım yağından geçer, çekirdekten geçmez. Bu dönüşümdeki sızıntı manyetik akım nedeniyle, hem birincil hem de ikincil sarımlarda sızıntı reaktansı olacaktır. Dönüşümün reaktansı, başka bir deyişle dönüşümün sızıntı reaktansıdır. Bu fenomen, Manyetik Sızıntı olarak bilinir.

image.png

Sarımlardaki gerilim düşümleri, dönüşümün impedansı nedeniyledir. Impedans, direnç ve sızıntı reaktansının kombinasyonudur. Eğer bir gerilim V1 birincil dönüşümün üzerine uygulanırsa, bir I1X1 bileşeni, birincil sızıntı reaktans nedeniyle oluşan birincil kendi indüklenmiş emfi dengelenecektir. (Burada, X1 birincil sızıntı reaktanstır). Şimdi, eğer birincil dönüşüm direncine bağlı gerilim düşümünü de göz önünde bulundurursak, bir dönüşümün gerilim denklemi kolayca şu şekilde yazılabilir,

image.png

Benzer şekilde, ikincil sızıntı reaktansı için, ikincil tarafın gerilim denklemi şöyledir,

image.png

Yukarıdaki şemada, birincil ve ikincil sarımlar ayrı bacaklarda gösterilmiştir ve bu düzen, sızıntı manyetik akımın büyük olmasını sağlayabilir çünkü sızıntı için geniş bir alan vardır. Birincil ve ikincil sarımlardaki sızıntı, sarımlar aynı alana yerleştirilebilirse ortadan kaldırılabilir. Bu, tabii ki fiziksel olarak imkansızdır, ancak ikincil ve birincil sarımların merkezi bir şekilde yerleştirilmesi, sorunu büyük ölçüde çözebilir.


Açıklama: Orijinali saygıya alın, iyi makaleler paylaşılabilir, ihlal varsa silme isteyin.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Boş yük koşullarında bir transformatörün neden daha fazla gürültü çıkardığına neden olur?
Boş yük koşullarında bir transformatörün neden daha fazla gürültü çıkardığına neden olur?
Bir transformatör boş yük koşullarında çalışırken, genellikle tam yük altında olduğundan daha yüksek gürültü üretir. Bu durumun temel nedeni, ikincil sarım üzerinde herhangi bir yük olmaması durumunda, birincil gerilimin nominal değerinden biraz daha yüksek olmasıdır. Örneğin, nominal gerilim tipik olarak 10 kV iken, gerçek boş yük gerilimi yaklaşık 10.5 kV'ye ulaşabilir.Bu yükseltilmiş gerilim, çekirdekteki manyetik akış yoğunluğunu (B) artırır. Formül şöyledir:B = 45 × Et / S(burada Et, tasarl
Noah
11/05/2025
Hangi durumlarda bir dalga söndürme bobini hizmetten çıkarılmalıdır?
Hangi durumlarda bir dalga söndürme bobini hizmetten çıkarılmalıdır?
Kemikten çıkarma bobini kurulurken, bobinin hizmet dışı bırakılması gereken koşulların belirlenmesi önemlidir. Aşağıdaki durumlarda kemikten çıkarma bobini devre dışı bırakılmalıdır: Bir transformatör enerjisiz bırakılırken, önce nötr nokta ayırıcı açılmalıdır, ardından transformatör üzerinde herhangi bir anahtarlama işlemi yapılabilir. Enerji verme sırası tam tersidir: transformatör enerjilendirildikten sonra nötr nokta ayırıcı kapatılmalıdır. Transformatörün nötr nokta ayırıcısı kapalı iken en
Echo
11/05/2025
Güç transformatör arızaları için hangi yangın önleme önlemleri mevcuttur?
Güç transformatör arızaları için hangi yangın önleme önlemleri mevcuttur?
Güç transformatörlerindeki arızalar genellikle aşırı yüklenme, sarım yalıtımının bozulmasına bağlı kısa devreler, transformatör yağınnın yaşlanması, bağlantı veya taraç değiştiricilerinde aşırı temas direnci, dış kısa devreler sırasında yüksek veya düşük gerilimli kavramaların çalışmaması, çekirdek hasarı, yağ içindeki iç ark ve yıldırım darbeleri nedeniyle ortaya çıkar.Transformatörler yalıtım yağı ile doldurulduğundan, yangınlar ciddi sonuçlara yol açabilir—yağ püskürmesinden ve yanmaya kadar,
Noah
11/05/2025
Güç transformatörünün longitudinal diferansiyel koruma sisteminin işletimi sırasında karşılaşılan yaygın hatalar nelerdir
Güç transformatörünün longitudinal diferansiyel koruma sisteminin işletimi sırasında karşılaşılan yaygın hatalar nelerdir
Dönüşüm Cihazı Uzunlamasına Diferansiyel Koruma: Yaygın Sorunlar ve ÇözümlerDönüşüm cihazı uzunlamasına diferansiyel koruması, tüm bileşen diferansiyel korumaları arasında en karmaşıktır. İşlem sırasında ara sıra yanlış işlemler olabilmektedir. Kuzey Çin Elektrik Ağı'ndan 1997 istatistiklerine göre, 220 kV ve üzeri dönüşüm cihazları için toplamda 18 yanlış işlem gerçekleşmiştir, bunların 5'i uzunlamasına diferansiyel koruma nedeniyle olmuştur—yaklaşık bir üçte birini oluşturur. Yanlış işlem veya
Felix Spark
11/05/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek