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


რა არის კარგები, რომლებიც წარმოდგენილია 이상적인 변압기에서 그리고 როგორ შეიძლება ისინი დაკარგვა? 注意:上述翻译中,"კარგები" 应更正为 "წადიდება", 以准确表达变压器中的损耗。因此,正确的翻译应为: რა არის წადიდება, რომელიც წარმოდგენილია იდეალურ ტრანსფორმატორში და როგორ შეიძლება ის დაკარგვა?

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

იდეალური ტრანსფორმატორი არის თეორიული მოდელი, რომელიც არ არის კარგი დაკარგვები. თუმცა, პრაქტიკული შესაძლებლობებში ტრანსფორმატორები ყოველთვის გადის ზოგიერთ დაკარგვებზე. ეს დაკარგვები ძირითადად შეიძლება კლასიფიცირდეს ორ ტიპად: თითქმის დაკარგვები (რეზისტორული დაკარგვები) და გარკვეული დაკარგვები (ბურთულის დაკარგვები). ქვემოთ მოცემულია ეს დაკარგვების დეტალური ახსნა და ისინი როგორ შეიძლება დაკარგული იყოს:

1. თითქმის დაკარგვები

განმარტება

თითქმის დაკარგვები არის ენერგიის დაკარგვები ტრანსფორმატორის დარტყმების რეზისტორის გამო. როდესაც დენი დინებს დარტყმებში, მართვის რეზისტორი იწვევს ჯულის დათბობას (I²R დაკარგვები).

შემცირების მეთოდები

  • გამოიყენეთ დაბალი რეზისტორის მასალები: აირჩიეთ კონდუქტირების კარგი მასალები, როგორიცაა თითქმის ან ვერცხლი, რათა შემცირდეს დარტყმების რეზისტორი.

  • გაზრდით კონდუქტორის მოჭიმული სექცია: მოჭიმული სექციის ფართობის გაზრდა შეიძლება შემციროს მისი რეზისტორი, შესაბამისად შემცირდეს თითქმის დაკარგვები.

  • დიზაინის ოპტიმიზაცია: დარტყმების დიზაინის სწორი დიზაინი და დარტყმების სიგრძის შემცირება ასევე შეიძლება შემციროს რეზისტორი.

  • გაზარდეთ გაცილების ეფექტიურობა: ეფექტური გაცილების სისტემა შეიძლება დაეხმაროს სითბოს გადაცემაში, შემცირებით რეზისტორის ზრდას ტემპერატურის ზრდის გამო.

2. გარკვეული დაკარგვები

განმარტება

გარკვეული დაკარგვები არის ენერგიის დაკარგვები ჰისტერეზის დაკარგვების და ტექნიკური დაკარგვების გამო ტრანსფორმატორის ბურთულაში.

ჰისტერეზის დაკარგვა

ჰისტერეზის დაკარგვა შეიძლება გამოწვეული იყოს ბურთულის მასალის მაგნიტური ჰისტერეზის ეფექტით. ყოველთვის როდესაც მაგნიტიზაციის მიმართულება იცვლება, რაღაც რაოდენობის ენერგია იხდის.

ტექნიკური დაკარგვა

ტექნიკური დაკარგვა შეიძლება გამოწვეული იყოს ალტერნირებული მაგნიტური ველის ტექნიკური დენის ინდუქტირებით ბურთულაში. ეს ტექნიკური დენები დინებს ბურთულაში და წარმოქმნის სითბოს.

შემცირების მეთოდები

  • გამოიყენეთ მაღალი პერმეაბილის მასალები: აირჩიეთ მასალები დაბალი ჰისტერეზის დაკარგვებით, როგორიცაა სილიკონის ფერი, რათა შემცირდეს ჰისტერეზის დაკარგვა.

  • გამოიყენეთ ლამინირებული ბურთულა: ბურთულის დაჭრა დიდ რაოდენობის ლამინაციაში შეიძლება შემციროს ტექნიკური დენის გზა, შესაბამისად შემცირდეს ტექნიკური დაკარგვები.

  • გაზარდეთ ბურთულის რეზისტორი: იზოლაციის ფერდების დამატება ან მაღალი რეზისტორის მასალების გამოყენება ბურთულაში შეიძლება გაზარდოს ბურთულის რეზისტორი, შემცირდეს ტექნიკური დენები.

  • დიზაინის ოპტიმიზაცია: მაღალი სიხშირის გამოყენებისთვის აირჩიეთ მასალები და დიზაინები შესაბამისი მაღალი სიხშირისთვის, რათა შემცირდეს ბურთულის დაკარგვები.

3. სხვა დაკარგვები

იზოლაციის დაკარგვა

იზოლაციის მასალები ასევე შეიძლება წარმოქმნენ დაკარგვებს, განსაკუთრებით მაღალი დარტყმის პირობებში და მაღალი ტემპერატურის ან ტენის გარემოში.

შემცირების მეთოდები

  • გამოიყენეთ მაღალი ხარისხის იზოლაციის მასალები: აირჩიეთ მასალები, რომლებიც მაღალი ტემპერატურების და მაღალი დარტყმების წინააღმდეგ მახების დარღვევას, რათა შემცირდეს იზოლაციის დაკარგვები.

  • დიზაინის ოპტიმიზაცია: სწორი იზოლაციის სტრუქტურის დიზაინი და იზოლაციის მასალების სიმცირეში შემცირება შეიძლება გაუმჯობესოს იზოლაციის ეფექტურობა.

გაცილების დაკარგვა

გაცილების სისტემები თავად ხდიან ენერგიის ხარჯს, როგორიცაა ვენტილატორების და გაცილების თხელის პუმპების დარტყმა.

შემცირების მეთოდები

  • ეფექტური გაცილების სისტემები: ეფექტური გაცილების სისტემების გამოყენება, როგორიცაა ბუნებრივი კონვექცია ან თხელი გაცილება, შეიძლება შემციროს გაცილების სისტემის ენერგიის ხარჯი.

  • ინტელექტუალური კონტროლი: ინტელექტუალური კონტროლის სისტემების შემოსატანად გაცილების სისტემის ფუნქციონირების რეგულირების ფაქტორებით შესაბამისად არის შესაძლებელი არასაჭირო ენერგიის ხარჯის არ შემცირება.

ჯამში

პრაქტიკული ტრანსფორმატორების დაკარგვების შემცირებისთვის შემდეგი მიდგომები შეიძლება გამოიყენოს:

  • მასალის არჩევა: გამოიყენეთ დაბალი რეზისტორის კონდუქტორის მასალები და მაღალი პერმეაბილის ბურთულის მასალები.

  • დიზაინის ოპტიმიზაცია: დარტყმების დიზაინის და ბურთულის სტრუქტურის სწორი დიზაინი შეიძლება შემციროს რეზისტორი და ტექნიკური დენის გზები.

  • გაცილების სისტემა: გაცილების ეფექტურობის გაუმჯობესება შეიძლება შემციროს რეზისტორის ზრდა ტემპერატურის ზრდის გამო.

  • იზოლაცია და სიხშირის ოპტიმიზაცია: აირჩიეთ მაღალი ხარისხის იზოლაციის მასალები და დიზაინის ოპტიმიზაცია მაღალი სიხშირის გამოყენებისთვის.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების სიჩქარეთა მაღალი დონეზე განხილვა და გადაწყვეტილებები
დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების სიჩქარეთა მაღალი დონეზე განხილვა და გადაწყვეტილებები
1. აგრარული დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების შესახებ დაფართობის მიზეზები(1) იზოლაციის დაზიანებასახელმწიფო ელექტროენერგიის სისტემებში ჩვეულებრივ გამოიყენება 380/220V შერეული სისტემები. ერთფაზიანი ტვირთების მაღალი პროპორციის გამო დისტრიბუციული ტრანსფორმატორები ხშირად ფუნქციონირებენ სამფაზიანი ტვირთის არასწორ ბალანსში. ბევრ შემთხვევაში არასწორი ბალანსი აღემატება სტანდარტებში მოთავსებულ დასაშვებ დონეს, რაც გამოიწვევს ტრანსფორმატორის კანის იზოლაციის წინასწარ ძველებას, დაქროვებას და დაფართობს, რაც ბოლო
12/23/2025
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ტრანსფორმატორის შექმნის ტესტების პროცედურები1. პორცელანის გარეშე ბუშინგების ტესტები1.1 იზოლაციის რეზისტენციავერტიკალურად ჩამოთვალეთ ბუშინგი კრანის ან სახელმწიფო რამდენიმეს გამოყენებით. იზოლაციის რეზისტენცია შეადგინეთ ტერმინალსა და ტეპს/ფლანჯეს შორის 2500V იზოლაციის რეზისტენციის მეტრით. გაზომილი მნიშვნელობები არ უნდა დაშორდეს სამწარმოებო მნიშვნელობებიდან მსგავსი გარემოების შემთხვევაში. 66kV-ზე და მას ზემოთ რეიტინგის კონდენსატორის ტიპის ბუშინგებისთვის და დამატებით ვოლტაჟის მცირე ბუშინგებით, გაზომე
პრეკომისიონული იმპულსური ტესტირების მიზანი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებისთვის
პრეკომისიონული იმპულსური ტესტირების მიზანი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებისთვის
ახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორების შესახებ სრული წინაპირის გარეშე გარეშე იმპულსური ტესტირებაახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორებისთვის, გარეშე ტესტების სტანდარტების და დაცვის/მეორე სისტემების ტესტების შესაბამისად შესრულების გარდა, ჩართვის წინ ჩვეულებრივ შესრულებულია შესაძლებლობა შესრულების გარეშე სრული წინაპირის გარეშე იმპულსური ტესტები.რატომ უნდა შესრულდეს იმპულსური ტესტები?1. ტრანსფორმატორისა და მისი ქსელის იზოლაციის სურათების ან დეფექტების შემოწმებაახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორის გათ
რა არის ენერგიის აკუმულაციის სისტემებში ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორების კლასიფიკაციის ტიპები და მათი გამოყენება?
რა არის ენერგიის აკუმულაციის სისტემებში ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორების კლასიფიკაციის ტიპები და მათი გამოყენება?
ელექტრო ტრანსფორმატორები ელექტრო სისტემებში ძირეული პირველადი მოწყობილობებია, რომლებიც ხორციელებენ ელექტრო ენერგიის გადაცემას და ძაბვის გარდაქმნას. ელექტრო ინდუქციის პრინციპის საშუალებით ისინი ერთი დონის გამოყენებად დენს გადაჰყავთ მეორე ან რამდენიმე დონის გამოყენებად დენში. გადაცემისა და განაწილების პროცესში ისინი ასრულებენ „ზემოდან გადაცემა და ქვემოდან განაწილება“-ის კრიტიკულ როლს, ხოლო ენერგიის დაგროვების სისტემებში ასრულებენ ძაბვის გაზრდისა და დაწევის ფუნქციებს, რათა უზრუნველყოთ ეფექტური ელექ
12/23/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას