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


Kāpēc magnētiskā ieplūstekļa strāva parādās loksnesu transformatoros un tās efekti

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Elektrodaugavas transformatoros magnetizācijas straumes ievērojams pieplūdums ir problēma, kas satrauc daudzus elektrotehniķis. Tātad, kāpēc notiek magnetizācijas straumes pieplūdums elektrodaugavas transformatoros? Sākumā saprotam, kas ir magnetizācijas straume.

Magnetizācijas straume attiecas uz pagaidu straumi, kas rodas elektrodaugavas transformatora sekundārajā vija dēļ magnētiskās satura saturības palielināšanās, stiprāka magnētiskā lauka un citu faktoru ietekmē. Šī parādība ir ļoti bieža elektrodaugavas transformatoru darbības laikā, īpaši plienošanas un apstādināšanas procesā, kad straumes lielums mainās nejauši, nozīmīgi ietekmējot ierīču darbību.

Galvenie magnetizācijas straumes cēloņi ietver šādus:

  • Magnētiskā satura saturība: Kad elektrodaugavas transformatora sekundārajā vijā esošā strāva palielinās, arī magnētiskais plūsmais transformatora sirdīs palielinās. Kad plūsmais pārsniedz materiāla maksimālo magnētisko indukcijas robežvērtību, sirdis nonāk satura stāvoklī. Ja vija strāva turpinās palielināties satura stāvoklī, nelineāris plūsmas pieaugums viegli rada magnetizācijas straumi.

  • Stiprāks magnētiskais lauks: Elektrodaugavas transformatoru sekundārās vijas parasti izgatavo no zeltakmens vai alūminija vadiem, kas ir ar zemu pretspēku. Kad magnētiskā lauka stipruma palielinās strauji, sekundārā vija strāva strauji pieaug, padarot to par labvēlīgu vidu magnetizācijas straumes radīšanai.

  • Plienīšana un apstādināšana: Plienošanas vai apstādināšanas laikā elektrodaugavas transformatora sekundārajā vijā esošā strāva mainās nejauši, kas var izraisīt magnetizācijas straumes pieplūdumu. Īpaši plienošanas laikā strāvas gāja pieaugums var izraisīt, ka pieplūduma strāve sasniedz vairākas reizes normālo darbības strāvi.

Magnetizācijas straume ir vairākas nozīmīgas negatīvas ietekmes uz elektrodaugavas transformatoru darbību:

  • Ierīču sildīšanās: Pieplūduma strāve rada strauju sildīšanos vijās, ietekmējot ierīču veiktspēju un izmantošanas ilgumu.

  • Ierīču vibrācija: Augstās strāves rezultātā rodas elektromagnētiskas spēces, kas izraisa mehānisko vibrāciju vijās, samazinot operatīvo stabilitāti.

  • Aizsardzības sistēmas nepareiza darbība: Pieplūduma strāves augstais picējums var tikt uztverts kā defekta strāve, izraisojot nepareizu aizsardzības relēju reaģēšanu un traucējot normālajai darbībai.

Lai risinātu šīs problēmas, ir būtiski detalizēti analizēt elektrodaugavas transformatoru magnetizācijas straumes galvenos cēloņus un ieviest mērķtiecīgus pasākumus, lai tos novērstu. Tikai tad, kad tiek efektīvi novērstas šīs problēmas, var nodrošināt drošu un stabilu sistēmas darbību.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
Tehniskie prasības un attīstības tendences distribūcijas transformatoriem Zemas zaudējumi, īpaši zemas bezslodzes zaudējumi; izceltas energoefektivitātes īpašības. Zema troksnis, īpaši bezslodzes darbībā, lai atbilstu vides aizsardzības standartiem. Pilnībā uzdabītais dizains, lai novērstu transformatora eļļas kontaktu ar ārējo gaisu, ļaujot bezapjoma darbību. Integrēti aizsargdevices tvertnē, sasniedzot miniaturizāciju; samazinot transformatora izmēru, lai vienkāršotu vietējo instalāciju. Spēja
Echo
10/20/2025
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Dabūšanas Laiku ar Digitalizētiem Vidējsprieguma Pārslēgumu Bunki un Loku"Dabūšana" — šis vārds nav nevienam objektu pārvaldniekam prieks dzirdēt, īpaši, ja tā nav plānots. Tagad, pateicoties nākamajai paaudzei vidējsprieguma (MV) lokiem un pārslēgumu bunkiem, jūs varat izmantot digitālās risinājumus, lai maksimizētu darbības laiku un sistēmas uzticamību.Modernie MV pārslēgumu bunki un loki ir aprīkoti ar iebūvētiem digitālajiem sensoriem, kas ļauj veikt produktu līmeņa aprīkojuma mon
Echo
10/18/2025
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Vakuuma izolētāja kontaktu atdalīšanas posmi: Loksnes uzsākšana, loksnes apgāšana un svārstībasPosms 1: Sākotnējā atvēršana (loksnes uzsākšanas fāze, 0–3 mm)Mūsdienu teorija apstiprina, ka sākotnējais kontaktu atdalīšanās posms (0–3 mm) ir kritiski svarīgs vakuuma izolētāju pārtraukšanas veiktspējai. Kontaktu atdalīšanās sākumā loksnes strāva vienmēr pārej no koncentrētas formācijas uz izplatītu formāciju — jo ātrāka šī pāreja, jo labāka ir pārtraukšanas veiktspēja.Trīs pasākumi var paātrināt pā
Echo
10/16/2025
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Zemāksprieguma vakuumu šķēršņi: priekšrocības, lietojums un tehniskie izaicinājumiTā kā to sprieguma rādītājs ir zemāks, zemāksprieguma vakuumu šķēršņi ir ar mazāku kontaktu atstarpi salīdzinājumā ar vidējsprieguma veidiem. Šādā maza atstarpē transversālais magnētiskais lauks (TMF) ir labāks nekā assimetrālais magnētiskais lauks (AMF) lielām īsā ceļa strāves pārtraukšanai. Pārtraucot lielas strāves, vakuumā izveidojās loka tendence koncentrēties uz saistītu loku, kur vietējie iznīcināšanas zoni
Echo
10/16/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
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