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工厂稳压器在线咨询【东莞远景】

变压器怎样减少铜损和铁损 1、选用更低的电流密度; 2、减少匝数,但会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;3、改变变压器工艺以减少绕组交流电阻.方法有主要有减小铜线直径(不能减少总截面积),增加初次级相邻面(会增加初次级分布电容),减小初次级距离(会增加初次级分布电容),线圈疏饶等;4、改变电路工作参数以减少交流电阻,比如降低开
工厂稳压器








变压器怎样减少铜损和铁损



1、选用更低的电流密度;

2、减少匝数,但会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;3、改变变压器工艺以减少绕组交流电阻.方法有主要有减小铜线直径(不能减少总截面积),增加初次级相邻面(会增加初次级分布电容),减小初次级距离(会增加初次级分布电容),线圈疏饶等;4、改变电路工作参数以减少交流电阻,比如降低开关频率,但是会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;5、使用更低电阻率的导线.

减少铁损

1、改用功耗参数更优的磁心材料,比如使用TDK的PC50材料替代PC40材料;2、降低磁通密度,但会增加线圈匝数而导致铜损增大,慎用;3、改变电路参数,比如降低开关频率,但会同时增加磁通密度,慎用,必要时配合绕组匝数调整;4、合理热设计,利用磁心材料温度与损耗曲线中的谷值;综合方法1、根据各自散热条件,合理分配铜损铁损比例;2、合理设计磁心的磁通密度和工作频率,使磁心工作于良好的FB组合状态.





变压器短路故障原因

因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键.从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因.



1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大.

2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化的模型基础上而编制的,而事实上变压器的漏磁场并非均匀分布,在铁轭部分相对集中,该区域的电磁线所受到机械力也较大;换位导线在换位处由于爬坡会改变力的传递方向,而产生扭矩;由于垫块弹性模量的因数,轴向垫块不等距分布,会使交变漏磁场所产生的交变力共振,这也是为什么处在铁心轭部、换位处、有调压分接的对应部位的线饼首先变形的根本原因.

3、抗短路能力计算时没有考虑温度对电磁线的抗弯和抗拉强度的影响.按常温下设计的抗短路能力不能反映实际运行情况,根据试验结果,电磁线的温度对其屈服极限在设计中按容量的应用率和经济运转来选择三相变压器容量,在有些状态下所得的效果是不分歧的。0.2影响很大,随着电磁线的温度提高,其抗弯、抗拉强度及延伸率均下降,在250℃下抗弯抗拉强度要比在50℃时下降10%以上,延伸率则下降40%以上.而实际运行的变压器,在额定负荷下,绕组平均温度可达105℃,热点温度可达118℃.一般变压器运行时均有重合闸过程,因此如果短路点一时无法消失的话,将在非常短的时间内(0.8s)紧接着承受第二次短路冲击,但由于受短路电流冲击后,绕组温度急剧升高,据GBl094的规定,允许250℃,这时绕组的抗短路能力己大幅度下降,这就是为什么变压器重合闸后发生短路事故居多.

4、采用普通换位导线,抗机械强度较差,在承受短路机械力时易出现变形、散股、露铜现象.采用普通换位导线时,由于电流大,换位爬坡陡,该部位会产生较大的扭矩,同时处在绕组二端的线饼,由于幅向和轴向漏磁场的共同作用,也会产生较大的扭矩,致使扭曲变形.如杨高500kV变压器的A相公共绕组共有71个换位,由于采用了较厚的普通换位导线,其中有66个换位有不同程度的变形.另外吴泾1l号主变,也是由于采用普通换位导线,在铁心轭部部位的高压绕组二端线饼均有不同翻转露线的现象.

5、采用软导线,也是造成变压器抗短路能力差的主要原因之一.由于早期对此认识不足,或绕线装备及工艺上的困难,制造厂均不愿使用半硬导线或设计时根本无这方面的要求,从发生故障的变压器来看均是软导线.

6、绕组绕制较松,换位或纠位爬坡处处理不当,过于单薄,造成电磁线悬空.从事故损坏位置来看,变形多见换位处,尤其是换位导线的换位处.

7、绕组线匝或导线之间未固化处理,抗短路能力差.早期经浸漆处理的绕组无一损坏.

8、绕组的预紧力控制不当造成普通换位导线的导线相互错位.





如何通过设计、使用和安装来达到变压器更经济运行的目的值得探究.



三相隔离变压器在运转过程中的空载损耗赓续停滞节能开展的道路.在大范围倡导节能降耗的今天,如何经过设计、运用和装配来到达更经济运转的目的值得讨论.

周全睁开三相隔离变压器的经济运转,不只是运转部门的事,也与设计和制造厂商有着亲密的联络.在三相隔离变压器设计之初就应该充沛思索到三相隔离变压器的经济运转条件.制造部门应依据三相隔离变压器不同荷载的性子,均衡服从与能耗之间的关系.如何按经济运转条件合理运用三相隔离变压器,这些都属于科学管理的范畴.

执行科学管理就要不时改动陈旧和不科学的计算办法,改善停滞消耗开展过程中不合理的经济政策.这需求对三相隔离变压器更新的观念和对电价制度有更科学的管理制度.

在电力设计中三相隔离变压器容量确实定通俗都是依据负载曲线和负载性子来决议的.也就是说三相隔离变压器的应用率是设计的根底.依据我国节约能源的请求,在设计中不只要思索三相隔离变压器的运用容量,还要思索运转的有用率.依据负载来选择变压器容量,尽量使变压器运转时,有功功率损失和无功功率损失是低的.在设计中按容量的应用率和经济运转来选择三相变压器容量,在有些状态下所得的效果是不分歧的.通俗来说,按变压器容量应用率选择的容量要小一些,而按经济运转选择的容量要大一些.关于矛盾的呈现,应充沛权衡利害.





光伏双分裂隔离变压器标准:



双分裂隔离变压器分裂光伏变压器有一个高压绕组和多个分裂的低压绕组,分裂绕组的额定电压和额定容量相同,它们的总容量等于变压器的总容量.低压线圈分裂后,可以大大地增加高压线圈与低压线圈各分裂部分之间,以及低压线圈分裂后的各部分之间的短路阻抗值,这对限制网络的短路电流,节省建设投资与占地面积有着一定的实际经济意义.使用时,低压线圈的每一部分可分别接到发电机或电动机上,且可同时运行,也可单独运行,具有相同额定电压的分裂线圈可以并节省了客户的投资费用和占地面积.联运行.

变压器低压侧可同时运行或者单独运行,由于变压器低压侧额定电压相同,联接组别相同,容量相等,电压比相同,可达到变压器并联运行的理想状态,所以并联运行效果比普通的两台变



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