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


Kā dzelzs šķīvis samazina stratējus transformatoros?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Metodes, kā samazināt transformatoru dzesējuma zudumu

Transformatoru dzelzs dzesējuma zudumi galvenokārt ietver histerezes un vīrviļu zudumus. Šeit ir daži efektīvi metodes, lai samazinātu šos zudumus:

1. Izvēlieties augstas kvalitātes dzesējuma materiālus

  • Augstas permeabilitātes materiāli: Augstās permeabilitātes un zemu zaudējumu silīcijdzelzs lapiņu izmantošana kā transformatoru dzesējuma materiāls var efektīvi samazināt histerezes un vīrviļu zudumus.

  • Zemu zaudējumu materiāls: Izvēlieties zemu zaudējumu silīcijdzelzs lapiņas ar mazākiem graudiem un augstu pretestību, kas ir vājāka magnētiskā plūsmas vedamība silīcijdzelzā, tādējādi sasniedzot mērķi - samazināt vīrviļu zudumus.

2. Optimizējiet dzesējuma struktūru

  • Pakāpju struktūra: Pakāpju struktūra magnētiskajam dzesējam var samazināt magnētiskās plūsmas zudumus. Pareizi dizainējot gaismu caurumu un šķērsgrieziena malu dzesējuma struktūrā, var arī minimizēt dzelzs zudumus transformatorā.

  • Racionāls dizains: Dzesējuma struktūras dizains jābūt racionālam, lai nodrošinātu, ka magnētiskās plūsmas ceļš ir īss un stiepts, samazinot magnētiskās plūsmas ceļa garumu un pretestību, tādējādi samazinot dzelzs zudumus.

3. Samaziniet magnētisko plūsmas blīvumu

  • Blīvuma kontrole: Pārāk liels plūsmas blīvums var radīt pieaugošus vīrviļu un dzesējuma zudumus. Tādēļ, projektējot un ražojot transformatorus, jāizvēlas atbilstošs plūsmas blīvums, balstoties uz konkrētajiem darbības apstākļiem un prasībām, samazinot plūsmas blīvumu tik daudz, cik iespējams, lai samazinātu dzelzs zudumus.

  • Līdzsvarota kompromisa pieeja: Samazinot magnētisko plūsmas blīvumu, var samazināt dzelzs zudumus transformatorā, bet tas arī palielinās transformatora izmēru un svaru. Tādēļ, projekta procesā jāpanāk līdzsvars magnētiskās plūsmas blīvumā.

4. Izvēlieties zemu zaudējumu izolējošos materiālus

  • Izolējošais materiāls: Pareizi izvēloties zemu zaudējumu izolējošos materiālus, var samazināt transformatoru kopējos zudumus.

  • Vindings izolācija: Pareiza vindings izolācija, lai novērstu vīrviļu zudumus, ko izraisa elektromagnētiskā indukcija.

5. Optimizējiet ražošanas procesus

  • Precīza ražošana: Precīzu mitrumā dzesējuma ražošanas procesa izmantošana ļauj transformatoriem darboties ar augstāku efektivitāti un zemākiem dzelzs zudumiem.

  • Kvalitātes kontrole: Jānodrošina kvalitātes kontrole ražošanas procesā, lai izvairītos no defektiem un nesaskaņām dzesējuma materiālā.

6. Regulāra uzturēšana un inspekcija

  • Uzturēšanas pasākumi: Regulāra uzturēšana un inspekcija ļauj laicīgi identificēt un labot transformatoru trūkumus un problēmas. Atbilstoši uzturēšanas pasākumi var paplašināt transformatoru izmantošanas laiku un samazināt dzelzs zudumus.

  • Tīrīšana un inspekcija: Regulāri tīriet transformatora virsmu, pārbaudiet izolācijas stāvokli, nodrošiniet transformatora normālo darbību un samaziniet zudumus.

Optimizējiet dzesēšanas sistēmu.

  • Dzesēšanas efektivitāte: Transformatora dzesēšanas sistēmas optimizācija var uzlabot transformatora siltuma līdzsvaru, samazinot zudumus un dzelzs zudumus.

  • Sildīšanās attīstīšanas dizains: Palielinot sildīšanās virsmas platību un uzlabojot dzesēšanas efektivitāti, var efektīvi samazināt transformatoru zudumus.

Kopumā, lai samazinātu transformatoru dzesējuma zudumus, nepieciešama daudzas aspektu pieeja, tostarp augstas kvalitātes dzesējuma materiālu izvēle, dzesējuma struktūras optimizācija, magnētiskās plūsmas blīvuma samazināšana, zemu zaudējumu izolējošo materiālu izvēle, ražošanas procesu optimizācija, regulāra uzturēšana un inspekcija, kā arī dzesēšanas sistēmas optimizācija. Savienojot šos metodes, iespējams efektīvi samazināt transformatoru dzesējuma zudumus, tādējādi uzlabojot to efektivitāti un izmantošanas laiku.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Kāda ir atšķirība starp rektifikatoru transformatoriem un enerģijas transformatoriem?
Kas ir rektifikācijas transformators?"Enerģijas pārveidošana" ir vispārīgs termins, kas ietver rektifikāciju, inversiju un dažādu frekvences pārveidošanu, kur rektifikācija ir visplašāk izmantotā no tām. Rektifikācijas iekārtas pārveido ieejošo maiņstrāvas enerģiju par uzreizstrāvu caur rektifikāciju un filtrēšanu. Rektifikācijas transformators darbojas kā enerģijas avots šādām rektifikācijas iekārtām. Rūpnieciskajos lietojumos lielāko daļu uzreizstrāves enerģijas nodrošina, kombinējot rektifikā
01/29/2026
Kā Novērtēt Detektēt un Diagnostikāt Transformatora Ūdenskrāju Defektus
1. Bīstāmi, cēloņi un dažādi punktu zemes saites defekti transformatora ķermenī1.1 Bīstāmi no vairāku punktu zemes saites defektiem ķermenīNormālajā darbībā transformatora ķermenis jāiesaista tikai vienā punktā. Darbības laikā ap spuldzes apkārt atrodas maiņsprieguma magnētiskie lauki. Elektromagnētiskā indukcijas dēļ pastāv paraškapacitātes starp augstsprieguma un zemsprieguma spuldzēm, starp zemsprieguma spuldzi un ķermeni, kā arī starp ķermeni un rezervuāru. Enerģētiskās spuldzes savienojas c
01/27/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību