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A principal razão para a perda de transformadores

Jul 26, 2022

1) Perda de cobre: ​​A perda de calor causada pela resistência do enrolamento, isso ocorre porque a resistência é um elemento dissipador de energia.

2) A perda por histerese do núcleo de ferro (magnético): ou seja, no processo de magnetização alternada de materiais ferromagnéticos, porque a inversão do domínio magnético é um processo irreversível, a mudança da intensidade de indução magnética sempre fica atrás da mudança do campo magnético intensidade de campo. Esta histerese A perda causada pelo fenômeno no núcleo de ferro (magnético) é chamada de perda de histerese do núcleo de ferro (magnético).

3) Perda de corrente parasita do núcleo de ferro (magnético): Quando a corrente alternada é passada através da bobina do enrolamento, um campo magnético alternado será gerado ao redor da bobina, de modo que a força eletromotriz induzida e a corrente induzida serão geradas no ferro (magnético) essencial. Esta indução A corrente é chamada de corrente parasita, e a dissipação de energia de resistência gerada pela corrente parasita que flui no núcleo de ferro (magnético) é chamada de perda de corrente parasita do núcleo de ferro (magnético).

(5) Características de frequência. A característica de frequência significa que o transformador tem uma certa faixa de frequência de trabalho e transformadores com diferentes faixas de frequência de trabalho geralmente não podem ser usados ​​de forma intercambiável. Como o transformador funciona fora de sua faixa de frequência, a temperatura aumentará durante a operação ou não funcionará corretamente.

(6) Resistência de isolamento. A resistência de isolamento refere-se à resistência entre cada bobina do transformador e entre cada bobina e o núcleo de ferro (concha). Seu tamanho está relacionado com o tamanho e o tempo da tensão aplicada pelo transformador, sua própria umidade e a umidade do material isolante. A resistência de isolamento de um transformador ideal deve ser infinita, mas o isolamento do próprio material do transformador real não pode ser muito ideal, portanto, sua resistência de isolamento não pode ser infinita. A resistência de isolamento é a razão entre a tensão de teste aplicada e a corrente de fuga resultante.

A resistência de isolamento é um parâmetro para medir o desempenho de isolamento de um transformador. Se a resistência de isolamento do transformador de potência for muito baixa, pode haver um curto-circuito entre o primário e o secundário ou o curto-circuito da carcaça do núcleo de ferro, causando danos ao equipamento elétrico ou o perigo de carregamento do chassi. Em circunstâncias normais, entre as bobinas primária e secundária do transformador de potência, e entre elas e o núcleo de ferro, deve haver propriedades de isolamento que possam suportar uma tensão de 1000 V CA sem serem quebradas em 1 minuto. Ao testar com medidor de resistência de isolamento lkV, a resistência de isolamento deve estar acima de 10MQ.

(7) Indutância de fuga. Nem todo o fluxo magnético gerado pela corrente na bobina primária do transformador passa pela bobina secundária, e essa parte do fluxo magnético que não passa pela bobina secundária é chamada de fluxo de fuga. A indutância causada pelo fluxo de fuga é chamada de indutância de fuga. A existência de indutância de fuga não afeta apenas a eficiência e outros desempenhos do transformador, mas também afeta a operação do circuito ao redor do transformador, portanto, quanto menor a indutância de fuga do transformador, melhor.

(8) Aumento da temperatura. O aumento de temperatura do transformador é principalmente para o transformador de potência. Isso significa que quando a temperatura do transformador sobe para um valor estável após ser ligado, a temperatura do transformador é maior que a temperatura ambiente. Quanto menor o aumento de temperatura do transformador, melhor. No entanto, deve-se ressaltar que, às vezes, a temperatura máxima de operação é usada em vez do aumento de temperatura nos parâmetros.


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