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


Mis põhjustab transformatoriga tühja laengu korral suuremat mürat?

Noah
Väli: Disain & Hooldus
Australia

Kui transformatoors töötab tühiplügina, tekitab see tavaliselt suurema müra kui täielikul laengul. Põhiline põhjus on see, et ilma laenguta sekundaarkeel peal on esmane pingeline veidi kõrgem kui nimekirjas olev. Näiteks, kui määratud pinge on tavaliselt 10 kV, võib tegelik tühiplüga pinge jõuda umbes 10,5 kV-ni.

See kasvav pinge suurendab magneetväli (B) tuumikus. Vastavalt valemile:

B = 45 × Et / S
(kus Et on disainitud voltide arv kiirnel, ja S on tuumiku lõikepindala), fikseeritud kiirnete arvuga suureneb tühiplüga pinge, mis suurendab Et-d ja seega B-d üle selle normaalse disainiväärtuse.

Suurem tuumiku magneetväli intensiivid muutustruktsiooni ja magneethüsteerese viibreid, mis otsestult tõstab auditiivset müra tühiplüga töö ajal. See on suurema müra peamine põhjus.

Teine efekt on tühiplüga voolu tõus. Kuigi suurenev tühiplüga vool ise ei põhjusta suuremat müra, näitab see alaluslikke probleeme nagu tuumikumaterjali kvaliteet ja tootmise täpsus. Kõrgekvaliteedilised silitsiumterase plaadid näitavad väiksemat spetsiifilist tuumikukaotust, mis viib väiksemate tühiplüga voolude juurde. Vastupidi, rohkema tuumikumaterjali või madalamate kvaliteediga terase (suuremate tuumikukaotustega ja madalamate säteerimise magneetvälgudega) kasutamine suurendab tühiplüga voolu ja võib kaheksikult panustada suuremale mürale lihtsamaks säteerimiseks.

Muud tegurid, mis mõjutavad üldist transformatoori müra, hõlmavad viibreid dempeerivaid meetmeid, tuumiku ebatõenäolisuse ja kas tuumiku disain viib mehaanilisse resonaantsi. Kuid need mõjutavad transformatoori üldist akustilist käitumist - mitte eraldi tühiplüga ja täieliku laengu müra erinevust.

Märkus: Kui transformatoor tühiplüga töötamisel väljastab erakordselt julma või ebameeldiva heli, viitab see tõenäoliselt tuumiku säteerimisele. Sellistes juhtudetes kontrollige, kas kaheteistkümne volti sekundaarkeelte pinged on võrdsed. Kui nad on ebatasakaaluses, tuleb keeled eemaldada ja uuesti keerdida, et tagada sama palju kiirneid.

Lisaks, kui mõõtate voolu vastendis Rs, ja lainekuju näitab tippuvoolu asemel sileda segava kõigu, viitab see, et kaheteistkümne volti keelel on vaja mõnda lisakiirnet.

Kui transformatoori uuesti keerdida ei ole praktikane, võimalik alternatiiv on vähendada veidi vastendi R_L vastust, et tõsta oskillesagedust umbes 5 kHz-ni (märkus: tõenäoliselt originaalis vigane - peaks olema kHz, mitte Hz). See reguleerimine on väikeste mõjuks enamikule laadidele, kuid sobib mitte-sagedussensitiivsete seadmete (nt mõned analoogajad) korral.

Selle toiteallikaga disaini lihtsustamiseks ja kulude vähendamiseks on välja jäetud pinge reguleerija; seega, väljundpinge langeb, kui aku pinge langeb.

Prototüübi mõõdetud performantssus:

  • Maksimaalne efektiivsus: 94%

  • Väljundpinge: veidi madalam kui sihipingest 230 VAC, kuid sobib hästi Hiina standardse nimekirja väljundpingega 220 VAC.

Tõelise 230 VAC väljundsaavutamiseks 13 VDC sisendiga, kas:

  • Suurendage transformatoori kiirnete suhet (sekundaarkeel-esmane keel) või

  • Asendage see transformatoor, millel on 230 V sekundaarkeel ja 11 V esmane keel.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Mis on erinevus siirdeks muundurite ja energiamuundurite vahel?
Mis on rektifiikatortransformator?"Voolu teisendamine" on üldine term, mis hõlmab rektifikatsiooni, inversiooni ja sageduse muutmist, kusjuures rektifikatsioon on neist kõige laialdasemalt kasutatav. Rektifikatsiooniseadmed muudavad sisendvahelduvvoolu otsevooluks rektifikatsiooni ja filterdamise kaudu. Rektifiikatortransformator on sellise rektifikatsiooniseadme toiteallikas. Tööstuslikes rakendustes saadakse enamik otsevoolutoite kombinerides rektifiikatortransformatorit ja rektifikatsioonisea
01/29/2026
Kuidas hinnata tuvastada ja lahendada transformatorkõrguse veasid
1. Ohutused, põhjused ja tüübid mitmepunktsete maandamisvigu变压器核心多点接地故障的危害、原因和类型请允许我继续完成翻译:1. Transformeri tuumikute mitmepunktsete maandamisvigu ohud, põhjused ja tüübid1.1 Tuumiku mitmepunktsete maandamisvigade ohudTavalisel töörežiimil peab transformeri tuumik olema maandatud ainult ühes punktis. Töö ajal ümbritseb kütteid võnkuv magnetväli. Elektromagnetilise induktsiooni tõttu eksisteerib parasitne kapatsiteet kõrgepingelise ja madalapingelise kütte, madalapingelise kütte ja tuumiku, ning t
01/27/2026
Neli suurt võimlemõjutransformaatoride põletumise juhtumi analüüs
Juhtum Üks1. augustil 2016 sai elektrijaamal töötavas 50kVA jagamustransformatoris ühtsest nii öli voolu kui ka põhjustas kõrgepinge katkemüntide palgenemise ja hävistumise. Isolatsioonimõõtmine näitas nullmegaomme madalpinge poolt maapinna suhtes. Kõrgpinge poolt määrati, et madalpingeliste spiraalide isolatsiooni kahjustus oli põhjustanud lühikese sulguse. Analüüs tuvastas mitmeid peamisi põhjuseid selle transformatorkahju tekkimiseks:Ülekoormatus: Kohalike elektrijaamade laadi haldamine on al
12/23/2025
Päälituse testimisprotseduurid nafta-deemnele võimlevõtjale
Transformeri seadistamise testimise protseduurid1. Mitte-porcellaanist isoleerimisülekande testid1.1 IsoleerimistakistusHange ülekand püstasendisse kraana või tugiraamiga. Mõõtke isoleerimistakistus terminali ja tangi/liistu vahel 2500 V isoleerimistakistuse mõõteriistaga. Mõõdetud väärtused ei tohiks oluliselt erineda tehases saadud väärtustest sarnaste keskkonnaprofilide korral. Kondensaatori tüüpi ülekanete puhul, mille nimipinge on 66 kV ja rohkem ning millel on pinge valimise väikesed üleka
12/23/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut