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


Чому відбувається струм намагнічування у дугових печейних трансформаторах та його ефекти

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

Струм намагнічування в трансформаторах дугової печі - це проблема, яка тривожить багатьох електроінженерів. Тому ж струм намагнічування виникає у трансформаторах дугової печі? Спочатку давайте зрозуміємо, що таке струм намагнічування.

Струм намагнічування позначає перехідний струм, що генерується у вторинній обмотці трансформатора дугової печі через насичення сердечника, збільшення сили магнітного поля та інші фактори. Ця феномен дуже поширений під час роботи трансформаторів дугової печі, особливо під час запуску та зупинки печі, коли величина струму намагнічування змінюється раптово, значно впливаючи на роботу обладнання.

Основні причини струму намагнічування включають наступне:

  • Насичення сердечника: Коли струм у вторинній обмотці трансформатора дугової печі збільшується, магнітний поток у сердечнику також зростає. Як тільки потік перевищує максимальний магнітний індукційний ліміт матеріалу сердечника, сердечник входить у насичений стан. Якщо струм у обмотці продовжує зростати при насиченні, нелінійне збільшення потоку легко призводить до струму намагнічування.

  • Збільшення сили магнітного поля: Вторинні обмотки трансформаторів дугової печі зазвичай виготовлені з медного проводу з низьким опором. Коли сила магнітного поля швидко зростає, струм у вторинній обмотці стрімко підвищується, що сприяє генерації струму намагнічування.

  • Запуск та зупинка печі: Під час запуску або зупинки дугової печі струм у вторинній обмотці змінюється раптово, що може спричинити струм намагнічування. Особливо під час запуску, раптовий наплив струму може призвести до того, що струм намагнічування досягає кількох або навіть десятків разів нормального робочого струму.

Струм намагнічування має кілька значних негативних впливів на роботу трансформаторів дугової печі:

  • Нагрівання обладнання: Струм намагнічування призводить до швидкого нагріву обмоток, що впливає на продуктивність та термін служби обладнання.

  • Вібрація обладнання: Електромагнітні сили від великого струму викликають механічну вібрацію обмоток, що погіршує стабільність роботи.

  • Помилкове введення захисту: Піковий струм намагнічування може бути помилково сприйнятий захисними реле як струм аварії, що призводить до хибного відключення та переривання нормальної роботи.

Для вирішення цих проблем необхідно детально проаналізувати корінні причини струму намагнічування у трансформаторах дугової печі та впровадити цілеспрямовані заходи зі зниження. Лише тоді можна ефективно запобігти струму намагнічування, забезпечуючи безпечну та стабільну роботу системи.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
Технічні вимоги та напрямки розвитку розподільчих трансформаторів Низькі втрати, особливо низькі втрати при порожньому ході; підкреслення енергоефективності. Низький шум, особливо при роботі без завантаження, для відповідності екологічним стандартам. Повністю герметичний дизайн, щоб запобігти контакту трансформаторного масла з зовнішнім повітрям, що дозволяє безпідтримкову роботу. Інтегровані захисні пристрої всередині бака, що забезпечує мініатюрізацію; зменшення розмірів трансформатора для спр
Echo
10/20/2025
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими дат
Echo
10/18/2025
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Етапи роз’єднання контактів вакуумного вимикача: початок дуги, згасання дуги та коливанняЕтап 1: Попереднє відкриття (фаза початку дуги, 0–3 мм)Сучасна теорія підтверджує, що фаза початкового роз’єднання контактів (0–3 мм) є критично важливою для переривального виконання вакуумних вимикачів. На початку роз’єднання контакти завжди переходять від стислого режиму до розсіяного — чим швидше цей перехід, тим краще виконання переривання.Три міри можуть прискорити перехід від стислої до розсіяної дуги:
Echo
10/16/2025
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі: переваги, застосування та технічні викликиЗавдяки нижчому класу напруги, низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі мають меншу зазор між контактами порівняно з середньовольтними типами. При таких малих зазорах технологія поперечного магнітного поля (TMF) є більш ефективною для переривання великого короткочасного струму, ніж осьове магнітне поле (AMF). При перериванні великих струмів вакуумна дуга схильна концентруватися у вузьку дугу, де локальні зони
Echo
10/16/2025
Пов’язані продукти
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу