Звук трансформатора виходить зсередини трансформатора. Трансформатор заснований на принципі електромагнітної індукції, з котушкою первинної бічної обмотки та котушкою вторинної бічної обмотки, встановленими всередині, і кремнієвим сталевим листом з матеріалом високої магнітної провідності в середині. У нормальному стані обставин, обмотки котушки трансформатора розраховуються відповідно до площі поперечного перерізу сердечника.
Оскільки є обмотка котушки, коли вона підключена до джерела живлення змінного струму 50 Гц, буде струм збудження.У котушці сердечника змінного струму є дві частини втрат, змінні втрати - це втрати короткого замикання, тобто втрати міді, вони також розділені на дві частини, а саме частину активної потужності та частину реактивної потужності.
Цей «вихровий струм» збільшує втрати трансформатора та нагріває серцевину трансформатора, підвищуючи температуру трансформатора.
Існує втрата міді RI ² на опорі котушки R і втрати в залізі (втрати на гістерезис і втрати на вихровий струм) у залізному сердечнику.Втрати в залізі приблизно пропорційні Bm². Коли частота джерела живлення фіксована, втрати в залізі котушки пов’язані з робочою напругою. Відповідно до концепції постійного потоку U=4,44fNBmS, Bm в сердечнику дорівнює пропорційно прикладеній напрузі. Іншими словами, втрати заліза приблизно пропорційні квадрату прикладеної напруги.
Трансформатор може оцінювати роботу відповідно до звуку роботи. Метод полягає в тому, щоб використовувати один кінець прослуховуючої палички на паливному баку трансформатора, а інший кінець біля вуха, щоб уважно прослухати звук.Якщо це безперервний звук «юю», це означає, що трансформатор працює нормально.Якщо звук «yuyu» сильніший, ніж зазвичай, перевірте напругу, силу струму та температуру масла трансформатора, щоб перевірити, чи це викликано надмірною напругою або перевантаженням, якщо ні, це здебільшого викликано ослабленим залізним сердечником.Коли ви почуєте звук «писк, писк», перевірте, чи немає спалаху на поверхні корпусу.При появі звуку «тріск» відбувається прорив внутрішньої ізоляції.
Вольт-амперна характеристика кола змінного струму котушки із залізним сердечником
Втрати холостого ходу поділяються на дві частини: втрати активної потужності та втрати реактивної потужності.Трансформатор у вторинному розімкненому стані, первинний все ще має певний струм, а потім, помножений на первинну номінальну напругу, матиме певне споживання електроенергії, цей струм називається струмом холостого ходу.Втрата активної потужності в основному відноситься до втрат на гістерезис і вихрових струмів у залізному сердечнику, які, як правило, описані в заводських специфікаціях або звіті про випробування трансформатора.Частина втрат реактивної потужності - це втрати, спричинені струмом збудження, який приблизно дорівнює потужності холостого ходу трансформатора і може бути розрахований за наступною формулою відповідно до струму холостого ходу.
Q₀=I₀(%)/100Se
Q0у формулі відноситься до втрат реактивної потужності при втратах без навантаження, в одиницях квар;
I₀ (%) відноситься до процентного відношення струму холостого ходу трансформатора до номінального струму.
S0рейтинг відноситься до номінальної потужності трансформатора в кВА.
Принцип дії однофазного трансформатора
Активна частина - це втрати, викликані опором первинної і вторинної обмотки трансформатора при проходженні через нього струму, пропорційні квадрату сили струму, тому її величина залежить від навантаження і коефіцієнта потужності трансформатора.Частина втрат реактивної потужності - це в основному втрати, викликані потоком витоку, які можна розрахувати за такою формулою.
Qd=Ud(%)/100Se
Qd у формулі відноситься до частини втрат реактивної потужності трансформатора при короткому замиканні в одиницях квар.;
Ud — відсоток напруги короткого замикання до номінальної напруги;
Se відноситься до номінальної потужності трансформатора в кВА.
Час публікації: 21 лютого 2023 р