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


Varför uppstår magnetiseringsinruschström i bukgeneratortransformatorer och dess effekter

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

Magnetiseringsströmmen i elektriska ognätsomvandlare är ett problem som besvärar många elektriska ingenjörer. Så, varför uppstår magnetiseringsströmmen i ognätsomvandlare? Först ska vi förstå vad magnetiseringsströmmen är.

Magnetiseringsströmmen hänvisar till den tillfällig genererade strömmen i sekundärlindningen av en ognätsomvandlare på grund av kärnmetallsättning, ökad magnetfältstyrka och andra faktorer. Detta fenomen är mycket vanligt under drift av ognätsomvandlare, särskilt vid start och stängning av ugnen, när storleken på inrushingströmmen ändras abrupt, vilket påverkar utrustningsdrift betydande.

De huvudsakliga orsakerna till magnetiseringsströmmen inkluderar följande:

  • Kärnmetallsättning: När strömmen i sekundärlindningen av ognätsomvandlaren ökar, ökar även magnetflödet i kärnan. När flödet överstiger det maximala magnetiska induktionsgränsvärdet för kärnmaterial, går kärnan in i en mättnadstillstånd. Om lindningsströmmen fortsätter att stiga under mättnad, kan den icke-linjära ökningen av flöde lätt leda till magnetiseringsströmmen.

  • Ökad magnetfältstyrka: Sekundärlindningarna i ognätsomvandlare är vanligtvis gjorda av koppartråd med låg resistans. När magnetfältstyrkan ökar snabbt, stiger strömmen i sekundärlindningen skarpt, vilket gör det lätt att generera magnetiseringsströmmen.

  • Ugnens start och stängning: Vid start eller stängning av ognäten ändras strömmen i sekundärlindningen abrupt, vilket kan utlösa magnetiseringsströmmen. Särskilt vid start, kan den plötsliga strömökningen orsaka att inrushingströmmen når flera eller till och med tiotals gånger den normala driftströmmen.

Magnetiseringsströmmen har flera betydande negativa effekter på drift av ognätsomvandlare:

  • Utrustningsuppvärmning: Inrushingströmmen orsakar snabb värmeuppbyggnad i lindningarna, vilket påverkar utrustningsprestanda och livslängd.

  • Utrustningsvibration: De elektromagnetiska krafterna från höga strömmar inducerar mekanisk vibration i lindningarna, vilket påverkar driftstabiliteten.

  • Felaktig skyddsfunktion: Toppinrushingströmmen kan felaktigt identifieras av skyddsslutströmmar som felfström, vilket orsakar falska avbrott och avbryter normal drift.

För att hantera dessa problem är det nödvändigt att granska grundorsakerna till magnetiseringsströmmen i ognätsomvandlare och genomföra riktade åtgärder för att minska den. Bara då kan inrushingströmmen effektivt förhindras, vilket säkerställer säker och stabil systemdrift.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Lågspänningsvakuumkretsutsläckare: Fördelar, tillämpning och tekniska utmaningarPå grund av deras lägre spänningssats har lågspänningsvakuumkretsutsläckare en mindre kontaktfjärd än mellanspänningsmodeller. Under sådana små fjarer är transversal magnetfält (TMF) teknik överlägsen axiell magnetfält (AMF) för att bryta stora kortslutningsströmmar. När man bryter stora strömmar tenderar vakuumbågen att koncentreras till en restriktiv båge, där lokala erosionszoner kan nå kokpunkten för kontaktmater
Echo
10/16/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet