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


Pengubah pada Keadaan Tiada Beban

Edwiin
Medan: Peralihan kuasa
China

Operasi Bebas Muatan Peralihan

Apabila peralihan beroperasi dalam keadaan bebas muatan, gulungan sekundernya terbuka, menghilangkan beban pada sisi sekunder dan menghasilkan arus sekunder sifar. Gulungan primer membawa arus bebas muatan kecil , yang merangkumi 2 hingga 10% daripada arus yang diberi. Arus ini menyediakan kerugian besi (kerugian histeresis dan eddy current) di dalam inti dan kerugian tembaga yang minimal di dalam gulungan primer.

Sudut lag bagi ditentukan oleh kerugian peralihan, dengan faktor kuasa yang sangat rendah—berkisar antara 0.1 hingga 0.15.

Komponen Arus Bebas Muatan dan Rajah Fasa
Komponen Arus Bebas Muatan

Arus bebas muatan I0 merupakan gabungan dua komponen:

  • Komponen Reaktif (Magnetis) Im

    • Dalam sudut siku dengan voltan yang dikenakan V1

    • Menghasilkan fluks inti tanpa penggunaan kuasa

  • Komponen Aktif (Kuasa) Iw

    • Dalam fasa dengan V1

    • Menyediakan kerugian besi dan kerugian tembaga primer yang kecil

Langkah-langkah Pembinaan Rajah Fasa

  • Komponen magnetis Im adalah dalam fasa dengan fluks magnetik ϕ, kerana ia menghasilkan fluks magnetis.

  • EMF yang diinduksi E1 dan E2 di dalam gulungan primer/sekunder tertinggal dari fluks ϕ sebanyak 90°.

  • Kerugian tembaga primer adalah tidak signifikan, dan arus sekunder I2 = 0, menghapuskan kerugian sekunder.

  • Arus bebas muatan I0 tertinggal dari V1 dengan sudut ϕ0 (sudut faktor kuasa bebas muatan), seperti yang digambarkan dalam rajah fasa.

  • Voltan yang dikenakan V1 digambar sama dan bertentangan dengan E1, kerana perbezaannya dalam keadaan bebas muatan adalah tidak signifikan.

  • Komponen aktif Iw diselaraskan dalam fasa dengan V1.

  • Arus bebas muatan I0 adalah jumlah fasa Im dan Iw.

Dari rajah fasa yang digambar di atas, kesimpulan berikut dibuat:

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Mengapa Inti Transformator Hanya Boleh Di-grounding pada Satu Titik Saja? Bukankah Grounding Multi-Titik Lebih Handal?
Mengapa Inti Transformator Perlu Ditanah?Semasa operasi, inti transformator, bersama dengan struktur logam, bahagian, dan komponen yang menetapkan inti dan lilitan, semuanya berada dalam medan elektrik yang kuat. Di bawah pengaruh medan elektrik ini, mereka memperoleh potensi yang relatif tinggi berbanding dengan tanah. Jika inti tidak ditanah, akan terdapat perbezaan potensial antara inti dan struktur pemampat yang ditanah serta tangki, yang mungkin menyebabkan peluruhan intermiten.Selain itu,
01/29/2026
Apakah Perbezaan antara Penjurus Transformator dan Transformator Kuasa?
Apakah Transformer Rektifikasi?"Penukaran kuasa" adalah istilah umum yang merangkumi rektifikasi, inversi, dan penukaran frekuensi, dengan rektifikasi menjadi yang paling banyak digunakan di antaranya. Peranti rektifikasi menukar input kuasa AC kepada output DC melalui proses rektifikasi dan penapisan. Transformer rektifikasi berfungsi sebagai transformer bekalan kuasa untuk peranti rektifikasi tersebut. Dalam aplikasi industri, kebanyakan bekalan kuasa DC diperoleh dengan menggabungkan transfor
01/29/2026
Bagaimana Menghakimi Mengekalkan dan Memecahkan Masalah Kerosakan Teras Transformator
1. Bahaya, Penyebab, dan Jenis Kesalahan Grounding Multi-Titik pada Inti Trafo1.1 Bahaya Kesalahan Grounding Multi-Titik pada IntiDalam operasi normal, inti trafo harus di-ground pada satu titik saja. Selama operasi, medan magnetik bolak-balik mengelilingi lilitan. Karena induksi elektromagnetik, kapasitansi parasit ada antara lilitan tegangan tinggi dan lilitan tegangan rendah, antara lilitan tegangan rendah dan inti, serta antara inti dan tangki. Lilitan yang diberi energi terhubung melalui ka
01/27/2026
Perbincangan Ringkas tentang Pilihan Transformator Penyambung ke Tanah di Stesen Penguat
Perbincangan Ringkas tentang Pilihan Transformator Penjejak di Stesen PenguatkuasaanTransformator penjejak, yang sering dirujuk sebagai "transformator penjejak," beroperasi dalam keadaan tanpa beban semasa operasi grid biasa dan terlalu beban semasa kesalahan hubungan pendek. Mengikut perbezaan dalam medium pengisi, jenis biasa boleh dibahagikan kepada bertelur dan kering; mengikut nombor fasa, ia boleh diklasifikasikan kepada transformator penjejak tiga fasa dan satu fasa. Transformator penjeja
01/27/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
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