Hvad er transformatorens vigtigste parametre?

Der er tilsvarende tekniske krav til forskellige typer transformere, som kan udtrykkes ved hjælp af tilsvarende tekniske parametre. For eksempel omfatter de vigtigste tekniske parametre for en effekttransformer: nominel effekt, nominel spænding og spændingsforhold, nominel frekvens, driftstemperaturklasse, temperaturstigning, spændingsreguleringshastighed, isoleringsydelse og fugtmodstand. For generelle lavfrekvenstransformere er de vigtigste tekniske parametre: transformationsforhold, frekvenskarakteristika, ikke-lineær forvrængning, magnetisk afskærmning og elektrostatisk afskærmning, effektivitet osv.

Transformerens vigtigste parametre inkluderer spændingsforhold, frekvenskarakteristika, nominel effekt og virkningsgrad.

(1Spændingsforhold

Forholdet mellem transformerens spændingsforhold n og vindingerne og spændingen på primær- og sekundærviklingerne er som følger: n=V1/V2=N1/N2 hvor N1 er transformerens primærvikling, N2 er sekundærviklingen, V1 er spændingen i begge ender af primærviklingen, og V2 er spændingen i begge ender af sekundærviklingen. Spændingsforholdet n for step-up-transformeren er mindre end 1, spændingsforholdet n for step-down-transformeren er større end 1, og spændingsforholdet for isolationstransformeren er lig med 1.

(2Nominel effekt P Denne parameter bruges generelt til effekttransformere. Den refererer til udgangseffekten, når effekttransformeren kan fungere i lang tid uden at overskride den specificerede temperatur under den specificerede driftsfrekvens og spænding. Transformatorens nominelle effekt er relateret til jernkernens tværsnitsareal, diameteren af ​​den emaljerede tråd osv. Transformatoren har et stort jernkernetværsnitsareal, en tyk emaljeret tråddiameter og en stor udgangseffekt.

(3Frekvenskarakteristik Frekvenskarakteristik refererer til, at transformeren har et bestemt driftsfrekvensområde, og transformere med forskellige driftsfrekvensområder ikke kan byttes om. Når transformeren arbejder uden for sit frekvensområde, vil temperaturen stige, eller transformeren vil ikke fungere normalt.

(4Virkningsgrad refererer til forholdet mellem transformerens udgangseffekt og indgangseffekt ved nominel belastning. Denne værdi er proportional med transformerens udgangseffekt, dvs. jo større transformerens udgangseffekt er, desto højere er virkningsgraden. Jo mindre transformerens udgangseffekt er, desto lavere er virkningsgraden. Transformatorens virkningsgrad ligger generelt mellem 60 % og 100 %.

Ved nominel effekt kaldes forholdet mellem transformerens udgangseffekt og indgangseffekt transformereffektivitet, nemlig

η= x100%

Hvorη Er transformerens virkningsgrad; P1 er indgangseffekten og P2 er udgangseffekten.

Når transformerens udgangseffekt P2 er lig med indgangseffekten P1, er virkningsgradenη Lige til 100% vil transformeren ikke producere noget tab. Men i virkeligheden findes der ikke en sådan transformer. Når transformeren overfører elektrisk energi, producerer den altid tab, som primært omfatter kobbertab og jerntab.

Kobbertab refererer til tab forårsaget af transformerens spolemodstand. Når strømmen opvarmes gennem spolemodstanden, vil en del af den elektriske energi blive omdannet til varmeenergi og gå tabt. Da spolen generelt er viklet af isoleret kobbertråd, kaldes det kobbertab.

Transformerens jerntab omfatter to aspekter. Det ene er hysteresetab. Når vekselstrømmen passerer gennem transformeren, ændres retningen og størrelsen af ​​den magnetiske kraftlinje, der passerer gennem transformerens siliciumstålplade, tilsvarende, hvilket får molekylerne inde i siliciumstålpladen til at gnide mod hinanden og frigive varmeenergi, hvorved en del af den elektriske energi mistes, hvilket kaldes hysteresetab. Det andet er hvirvelstrømstab, når transformeren arbejder. Der passerer en magnetisk kraftlinje gennem jernkernen, og den inducerede strøm genereres i et plan vinkelret på den magnetiske kraftlinje. Da denne strøm danner en lukket sløjfe og cirkulerer i en hvirvelstrømsform, kaldes det hvirvelstrøm. Tilstedeværelsen af ​​hvirvelstrøm får jernkernen til at opvarmes og forbruger energi, hvilket kaldes hvirvelstrømstab.

Transformatorens effektivitet er tæt forbundet med transformatorens effektniveau. Generelt gælder det, at jo større effekten er, desto mindre er tabet og udgangseffekten, og jo højere er effektiviteten. Tværtimod, jo mindre effekten er, desto lavere er effektiviteten.


Opslagstidspunkt: 7. dec. 2022

Anmod om information Kontakt os

  • samarbejdspartner (1)
  • samarbejdspartner (2)
  • samarbejdspartner (3)
  • samarbejdspartner (4)
  • samarbejdspartner (5)
  • samarbejdspartner (6)
  • samarbejdspartner (7)
  • samarbejdspartner (8)
  • samarbejdspartner (9)
  • samarbejdspartner (10)
  • samarbejdspartner (11)
  • samarbejdspartner (12)