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


Hvorfor opstår magnetiseringsindstrøm i bugefyrstransformatorer og dets effekter

Echo
Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Magnetiseringsindløbsstrøm i elektriske budefurnace-transformatorer er et problem, der bekymrer mange elektriske ingeniører. Så hvorfor opstår magnetiseringsindløbsstrøm i budefurnace-transformatorer? Lad os først forstå, hvad magnetiseringsindløbsstrøm er.

Magnetiseringsindløbsstrøm refererer til den midlertidige strøm, der dannes i sekundærspolen af en budefurnace-transformator på grund af kerneoversætning, øget magnetfeltstyrke og andre faktorer. Dette fænomen er meget almindeligt under drift af budefurnace-transformatorer, især under tænding og slukning af furnacen, når størrelsen af indløbsstrømmen ændres brat, hvilket betydeligt påvirker udstyrets drift.

De hovedårsager til magnetiseringsindløbsstrøm inkluderer følgende:

  • Kerneoversætning: Når strømmen i sekundærspolen af budefurnace-transformatoren stiger, stiger også magnetfloden i kernen. Når floden overstiger det maksimale magnetiske induktionsgrænse for kernematerialet, går kernen ind i en oversat tilstand. Hvis spolestrømmen fortsætter med at stige under oversætning, kan den ikke-lineære stigning i floden let føre til magnetiseringsindløbsstrøm.

  • Øget magnetfeltstyrke: Sekundærspoler i budefurnace-transformatorer er typisk lavet af kobberledninger med lav modstand. Når magnetfeltstyrken stiger hurtigt, stiger strømmen i sekundærspolen skarpt, hvilket gør det tilbøjeligt til at generere magnetiseringsindløbsstrøm.

  • Furnacetænding og -slukning: Under tænding eller slukning af budefurnacen ændres strømmen i sekundærspolen brat, hvilket kan udløse magnetiseringsindløbsstrøm. Især under tænding kan den pludselige stigning i strømmen få indløbsstrømmen til at nå flere gange eller endda adskillige gange normaldriftsstrømmen.

Magnetiseringsindløbsstrøm har flere betydelige negative effekter på drift af budefurnace-transformatorer:

  • Udstyrsoverophedning: Indløbsstrømmede får spolerne til at opvarmes hurtigt, hvilket påvirker udstyrsmarkedsføring og levetid.

  • Udstyrsvibration: De elektromagnetiske kræfter fra høje strømme inducerer mekanisk vibration i spolerne, hvilket underminerer driftsstabiliteten.

  • Forkert aktivering af beskyttelsesrelæer: Toppen af indløbsstrømmen kan blive opfattet som fejlstrøm af beskyttelsesrelæer, hvilket kan føre til falsk afbrud og afbryde normal drift.

For at løse disse problemer er det nødvendigt grundigt at analysere årsagerne til magnetiseringsindløbsstrøm i budefurnace-transformatorer og implementere målrettede undertrykkelsesforanstaltninger. Kun da kan indløbsstrøm effektivt forebygges, hvilket sikrer sikker og stabil systemdrift.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
3D Wound-Core Transformer: Fremtiden for Energifordeling
3D Wound-Core Transformer: Fremtiden for Energifordeling
Tekniske krav og udviklingstendenser for distributionstransformatorer Lave tab, især lave tomkørselstab; fremhæver energibesparelser. Lav støj, især under tomkørsel, for at opfylde miljøbeskyttelsesstandarder. Fuldt forseglet design for at forhindre, at transformatorolie kommer i kontakt med eksterne luft, hvilket gør drift uden vedligeholdelse muligt. Integrerede beskyttelsesenheder i tanken, der opnår miniaturisering; reducerer transformatorstørrelsen for nemmere på-sted-installation. Kan leve
Echo
10/20/2025
Reducér nedetid med digitale MV strømbrydere
Reducér nedetid med digitale MV strømbrydere
Reducér Nedetid med Digitaliserede Mellemspændingsbrydere og -skalke"Nedetid" - det er et ord, som ingen anlægsleder ønsker at høre, især når den er uforudset. Nu kan du takket være næste generations mellemspændings (MV) brydere og skalke udnytte digitale løsninger for at maksimere driftstid og systemets pålidelighed.Moderne MV-skalk og brydere er udstyret med indbyggede digitale sensorer, der gør det muligt at overvåge udstyr på produkt-niveau, hvilket giver realtidsoversigt over tilstanden af
Echo
10/18/2025
En artikel for at forstå kontaktseparationsfaserne af en vakuumkredsløbsbryder
En artikel for at forstå kontaktseparationsfaserne af en vakuumkredsløbsbryder
Vakuumpåbryderkontaktens separationsfaser: Bueudvikling, buelukning og oscillationFase 1: Begyndende åbning (Bueudviklingsfasen, 0-3 mm)Den moderne teori bekræfter, at den begyndende kontaktseparationsfase (0-3 mm) er kritisk for vakuumpåbryderens afbrydelseskapacitet. Når kontakterne begynder at separere, overgår buestrømmen altid fra en koncentreret tilstand til en udbredt tilstand - jo hurtigere denne overgang, jo bedre er afbrydelseskapaciteten.Der findes tre foranstaltninger, der kan accele
Echo
10/16/2025
Forskyldninger & Anvendelser af Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere
Forskyldninger & Anvendelser af Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere
Lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere: Fordele, anvendelse og tekniske udfordringerPå grund af deres lavere spændingsklasse har lavspændingsvakuumkredsløbsbrydere en mindre kontaktgap end mellemspændingstyper. Under sådanne små gaps er tvær magnetfelt (TMF) teknologi bedre end akseparallelt magnetfelt (AMF) for at afbryde høje kortslutningsstrømme. Når store strømme afbrydes, tendere vakuumbue til at koncentrere sig i en indsnævret bueform, hvor lokale erosionsoverskriftszone kan nå kogepunktet for
Echo
10/16/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning