Кои се главните параметри на трансформаторот?

Постојат соодветни технички барања за различни типови трансформатори, кои можат да се изразат со соодветни технички параметри. На пример, главните технички параметри на енергетскиот трансформатор вклучуваат: номинална моќност, номинален напон и однос на напонот, номинална фреквенција, степен на работна температура, зголемување на температурата, стапка на регулација на напонот, изолациски перформанси и отпорност на влага. За општи нискофреквентни трансформатори, главните технички параметри се: однос на трансформација, фреквентни карактеристики, нелинеарна дисторзија, магнетна заштита и електростатска заштита, ефикасност итн.

Главните параметри на трансформаторот вклучуваат однос на напон, фреквентни карактеристики, номинална моќност и ефикасност.

1)Сооднос на напон

Односот помеѓу односот на напоните n на трансформаторот и навивките и напонот на примарните и секундарните намотки е како што следува: n=V1/V2=N1/N2 каде што N1 е примарната (примарната) намотка на трансформаторот, N2 е секундарната (секундарната) намотка, V1 е напонот на двата краја на примарната намотка, а V2 е напонот на двата краја на секундарната намотка. Односот на напоните n на трансформаторот за зголемување е помал од 1, односот на напоните n на трансформаторот за намалување е поголем од 1, а односот на напоните на изолациониот трансформатор е еднаков на 1.

2)Номинална моќност P Овој параметар генерално се користи за енергетски трансформатори. Се однесува на излезната моќност кога енергетскиот трансформатор може да работи долго време без да ја надмине одредената температура под одредената работна фреквенција и напон. Номиналната моќност на трансформаторот е поврзана со пресечната површина на железното јадро, дијаметарот на емајлираната жица итн. Трансформаторот има голема пресечна површина на железното јадро, дебел дијаметар на емајлираната жица и голема излезна моќност.

3)Фреквентна карактеристика Фреквентната карактеристика се однесува на тоа дека трансформаторот има одреден работен фреквентен опсег, а трансформаторите со различни работни фреквентни опсези не можат да се заменуваат. Кога трансформаторот работи надвор од својот фреквентен опсег, температурата ќе се покачи или трансформаторот нема да работи нормално.

4)Ефикасноста се однесува на односот на излезната моќност и влезната моќност на трансформаторот при номинален товар. Оваа вредност е пропорционална на излезната моќност на трансформаторот, односно, колку е поголема излезната моќност на трансформаторот, толку е поголема ефикасноста; Колку е помала излезната моќност на трансформаторот, толку е помала ефикасноста. Вредноста на ефикасноста на трансформаторот е генерално помеѓу 60% и 100%.

При номинална моќност, односот на излезната моќност и влезната моќност на трансформаторот се нарекува ефикасност на трансформаторот, имено

η= x100%

Кадеη е ефикасноста на трансформаторот; P1 е влезната моќност, а P2 е излезната моќност.

Кога излезната моќност P2 на трансформаторот е еднаква на влезната моќност P1, ефикасностаη Еднаков на 100%, трансформаторот нема да произведе никакви загуби. Но, всушност, таков трансформатор не постои. Кога трансформаторот пренесува електрична енергија, тој секогаш произведува загуби, кои главно вклучуваат загуби на бакар и железо.

Губењето на бакар се однесува на загубата предизвикана од отпорот на намотката на трансформаторот. Кога струјата се загрева низ отпорот на намотката, дел од електричната енергија ќе се претвори во топлинска енергија и ќе се изгуби. Бидејќи намотката генерално е намотана со изолирана бакарна жица, тоа се нарекува загуба на бакар.

Загубата на железо кај трансформаторот вклучува два аспекта. Едниот е хистерезисната загуба. Кога наизменичната струја поминува низ трансформаторот, насоката и големината на магнетната линија на сила што минува низ силиконскиот челичен лим на трансформаторот ќе се променат соодветно, предизвикувајќи молекулите во силиконскиот челичен лим да се тријат едни од други и да ослободат топлинска енергија, со што се губи дел од електричната енергија, што се нарекува хистерезисна загуба. Другиот е загуба од вртложни струи, кога трансформаторот работи. Низ железното јадро поминува магнетна линија на сила, а индуцираната струја ќе се генерира на рамнината нормална на магнетната линија на сила. Бидејќи оваа струја формира затворена јамка и циркулира во форма на вртлог, се нарекува вртложна струја. Постоењето на вртложни струи предизвикува загревање на железното јадро и троши енергија, што се нарекува загуба од вртложни струи.

Ефикасноста на трансформаторот е тесно поврзана со нивото на моќност на трансформаторот. Општо земено, колку е поголема моќноста, толку се помали загубите и излезната моќност, и толку е поголема ефикасноста. Напротив, колку е помала моќноста, толку е помала ефикасноста.


Време на објавување: 07.12.2022

Побарајте информации Контактирајте не

  • партнер за соработка (1)
  • партнер за соработка (2)
  • партнер за соработка (3)
  • партнер за соработка (4)
  • партнер за соработка (5)
  • партнер за соработка (6)
  • партнер за соработка (7)
  • партнер за соработка (8)
  • партнер за соработка (9)
  • партнер за соработка (10)
  • партнер за соработка (11)
  • партнер за соработка (12)