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


Waarom kom Magnetiseringstoestroom in Bogenfurnasvervormers voor en sy Effekte?

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

Die magnetiseringsstroom in elektriese boogoven-transformateurs is 'n probleem wat baie elektriese ingenieurs pla. So, hoekom kom dit voor dat daar 'n magnetiseringsstroom in boogoven-transformateurs voorkom? Laat ons eers verstaan wat 'n magnetiseringsstroom is.

Magnetiseringsstroom verwys na die tussentydse stroom wat in die sekondêre spoeling van 'n boogoven-transformator as gevolg van kernverzadiging, toename in magtige veldsterkte, en ander faktore gegenereer word. Hierdie verskynsel is baie algemeen tydens die bedryf van boogoven-transformators, veral tydens opstart en afsluiting van die oor, wanneer die grootte van die stroom plotseling verander, wat beduidend die werking van toerusting beïnvloed.

Die hoofoorzaak van magnetiseringsstroom sluit die volgende in:

  • Kernverzadiging: Wanneer die stroom in die sekondêre spoeling van die boogoven-transformator toeneem, neem ook die magtige flux in die kern toe. Een die flux die maksimum magtige induksiegrens van die kernmateriaal oorskry, raak die kern in 'n versteurde toestand. As die spoelingstroom onder versteuring voortgaan om te styg, lei die nie-lineêre toename in flux maklik tot 'n magnetiseringsstroom.

  • Toename in Magtige Veldsterkte: Die sekondêre spoelings van boogoven-transformators word tipies gemaak van koperdraad met lae weerstand. Wanneer die magtige veldsterkte vinnig toeneem, styg die stroom in die sekondêre spoeling skerp, wat dit geneig maak om 'n magnetiseringsstroom te genereer.

  • Opstart en Afsluiting van die Oor: Tydens die opstart of afsluiting van die boogoven, verander die stroom in die sekondêre spoeling plotseling, wat kan lei tot 'n magnetiseringsstroom. Veral tydens opstart, kan die plotselinge stroomtoename die stroom tot meermal keer of selfs tientalle keer die normale bedryfstroom laat bereik.

Magnetiseringsstroom het verskeie beduidende negatiewe effekte op die werking van boogoven-transformators:

  • Toerustingverhitting: Stroom veroorsaak vinnige hittegenerering in die spoelings, wat die prestasie en leeftyd van toerusting beïnvloed.

  • Toerustingtrilling: Die elektromagnetiese kragte van hoë strome veroorsaak meganiese trilling in die spoelings, wat die operasionele stabiliteit kompromiteer.

  • Foutieve Beskerming: Die piekstroom kan deur beskermrelais as 'n foutstroom verkeerdelik aangekyk word, wat vals uitval veroorsaak en die normale bedryf onderbreek.

Om hierdie kwessies aan te spreek, is dit noodsaaklik om die worteloorzaake van magnetiseringsstroom in boogoven-transformators grondig te ontleed en doelgerigte onderdrukkingsmaatreëls te implementeer. Slegs dan kan stroom effektief verhoed word, wat veilige en stabiele stelselbedryf verseker.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
Tegniese Vereistes en Ontwikkelingstendense vir Distribusietransformators Laag verliese, veral laag leerverliese; beklemtoon energiebesparende prestasie. Laag geraas, veral tydens leertoestand, om omgewingsbeskermingsstandaarde te voldoen. Volledig geslote ontwerp om transformatorolie van kontak met buite-lug te voorkom, wat onderhoudsvrye bedryf moontlik maak. Gebuite beskermingsapparate binne die tank, wat miniaturisering bewerkstellig; vermindering in transformatorgrootte vir maklikere opstel
Echo
10/20/2025
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Gedigitaliseerde Medium-spannings Skakelbord en Sirene"Downtime" — dit is 'n woord wat geen fasiliteitsbestuurder wil hoor, veral wanneer dit ongeplan is. nou, dankie aan volgende-generasie medium-spannings (MV) sirenes en skakelbord, kan jy digitale oplossings gebruik om uptime en stelselbetroubaarheid te maksimaliseer.Moderne MV skakelbord en sirenes is toegerus met ingeboude digitale sensore wat toestandmonitoring van toerusting op produkvlak moontlik maak, wat real-tim
Echo
10/18/2025
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Vakuüm Sirkelbreker Kontakafstand Stappe: Bogenbegin, Bogenuitdoving en OscillasieStap 1: Inisiale Oopening (Bogenbegin Fase, 0–3 mm)Moderne teorie bevestig dat die inisiale kontakafstand fase (0–3 mm) krities is vir die onderbreekprestasie van vakuüm sirkelbrekers. Aan die begin van kontakafstand, oorgang die bogenstroombuig altyd van 'n versteende modus na 'n verspreide modus—hoe vinniger hierdie oorgang, hoe beter die onderbreekprestasie.Drie maatreëls kan die oorgang van 'n versteende na 'n
Echo
10/16/2025
Voordelle & Toepassings van Lae-Spannings Vakuumbreker
Voordelle & Toepassings van Lae-Spannings Vakuumbreker
Laagspanningsvakuumkuitsers: Voordelige, Toepassing en Tegniese UitdagingsGeeënwags hul laer spanningsgraad het laagspanningsvakuumkuitsers 'n kleiner kontakafstand as middelspanningskuitsers. Onder so 'n klein afstand is dwarse magnetiese veld (TMF) tegnologie beter as aksiale magnetiese veld (AMF) vir die onderbreek van hoë kortsluitstrome. Wanneer groot strome onderbroken word, neig die vakuumboog om te konsentreer in 'n beperkte boogmodus, waar lokaal erosiegebiede die kookpunt van die konta
Echo
10/16/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei