Metodas, sumažinantis nuostolius tuščiosios eigos metu
Praradimas be apkrovos yra svarbus parametrastransformatorius, sudaro 20–30 % visų transformatoriaus nuostolių. Norint sumažinti tuščiosios eigos nuostolius, būtina sumažinti bendrą šerdį, vieneto nuostolius ir proceso koeficientą. Pagrindiniai būdai, kaip sumažinti tuščiosios eigos nuostolius, yra šie:
(1) Naudokite didelio pralaidumo silicio plieno lakštus ir amorfinio lydinio lakštus. Įprasto silicio plieno lakšto storis 0,3~0,35 mm, maži nuostoliai, galima naudoti 0,15~0,27 mm. Tuo pačiu metu, jei naudojamas pakopinis krovimas, geležies nuostolius galima sumažinti maždaug 8%. Švitinimas lazeriu, mechaninis įdubimas ir apdorojimas plazma gali sumažinti didelio pralaidumo silicio plieno lakšto praradimą. Amorfinio legiruoto lakšto ir silicio plieno lakštų, kuriuose silicio kiekis yra 6,5 %, sūkurinės srovės nuostoliai yra mažesni nei įprasto didelio pralaidumo silicio plieno lakštų.
(2) Sumažinkite proceso koeficientą. Proceso nuostolių koeficientas yra susijęs su daugeliu veiksnių, tokių kaip silicio plieno lakštų medžiaga, perforavimo ir kirpimo įrangos atkaitinimas, suspaudimo laipsnis ir pan. Taip pat labai svarbu pagrįstai sureguliuoti perforavimo ir kirpimo įrangos įrankio tikslumą.
(3) Patobulinkite pagrindinę struktūrą. Šerdis neperforuota, stiklo juosta nesurišta, galas padengtas kietėjančiais dažais, o tarpfazė surišta didelio stiprio plieno juosta. Piešimo plokštės, jungiančios viršutinį ir apatinį spaustukus abiejose šerdies kolonos pusėse, yra pagamintos iš nemagnetinių plieninių plokščių. Didelės talpos geležies drožlės nėra dažytos, kad būtų pagerintas užpildymo koeficientas ir aušinimo efektyvumas. Du geležinės šerdies jungai yra pagaminti iš priverstinių įrankių ir klijų, kad sudarytų vientisą, plokščią, vertikalią ir didelio tikslumo visumą. Sumažinus šerdies juostos plotį galima sumažinti nuostolius. Kaskart sumažinus rato plotą 1 %, tuščiosios eigos nuostoliai sumažės 0,3 %. Įvairių markių silicio plieno lakštai šerdyje sunaudos energiją, todėl jį reikia maišyti mažiau arba nemaišyti.
(4) Sumažinkite pagrindinio lango dydį. Pakeiskite apvijos izoliaciją (storį) iš pastovaus posūkio į kintamo posūkio izoliaciją. Pavyzdžiui, pagal smūginės įtampos pasiskirstymą 120,000/110 transformatoriaus aukštos įtampos apvijos vieno galo ir reguliavimo sekcijos posūkio izoliacijos storis yra 1,35 mm, o kitų sekcijų 0,95 mm. Todėl sumažinus lango dydį geležies svoris sumažėja 1,67%. Saugumo sumetimais pagrįstai sumažinkite atstumą tarp aukšto ir žemo pagrindinio oro kanalo, sumažinkite alyvos pralaidumą tarp sluoksnio, susiaurinkite atstumą tarp fazių ir sustiprinkite izoliacijos apdorojimą (pridėkite kampinius žiedus, pertvaras ir kt.). Apvija turi pusiau alyvos kanalo struktūrą, kad sutrumpėtų centrinis atstumas, geležies svoris ir geležies praradimas šerdies kolonoje.
(5) Suprojektuokite nerezonansinę šerdį. Geležies šerdies rezonanso dažnis yra suprojektuotas atitinkamame dažnio segmente, kad jis negalėtų sukelti stipraus rezonanso, o triukšmo mažinimo efektas yra akivaizdus, o triukšmo mažinimui sunaudota energija gali būti sutaupyta.
(6) Ritės šerdies transformatorius ir trimatis šerdies transformatorius. Valcuota šerdis turi keturiais mažiau aštrių kampų nei tradicinė laminuota šerdis. Nepertraukiama apvija visiškai išnaudoja silicio plieno lakšto padėtį ir pritaiko atkaitinimo procesą, kad sumažintų papildomus nuostolius. R ritės šerdies sekcijos darbo ciklo koeficientas yra beveik 100%. Trimatės šerdies jungas yra trikampio formos ir 25% lengvesnis nei plokščio valcavimo šerdies. Šie veiksniai rodo, kad valcuotos ir trimatės šerdys yra efektyvesnės energijos atžvilgiu.
2. Apkrovos nuostolių mažinimo metodai
Apkrovos nuostoliai sudaro 70–80 % visų nuostolių, įskaitant apvijos nuolatinės srovės varžos nuostolius (pagrindinius nuostolius), laidų sūkurio nuostolius, apvijų cirkuliacijos praradimą, laido praradimą ir konstrukcines dalis (pvz., įtvarus, plieninę plokštelę, dėžutės sienelę, varžtus). , geležinės šerdies traukimo plokštė ir kt.). Pagrindiniai būdai, kaip sumažinti apkrovos praradimą, yra šie:
(1) Apribokite papildomus nuostolius, atsirandančius dėl magnetinio nuotėkio. Apskaičiuokite amperų posūkių balansą ir pagal rezultatą sureguliuokite amperų posūkius; Apvija pasirenka žemai-aukštai-žemai arba aukštai-žemai-aukštai išdėstymą; Apribokite plokščios linijos plotį ir storį; Pasirinkite tinkamiausią transponavimo būdą pagal magnetinį lauką; Naudokite perkėlimo laidus arba kombinuotus laidus.
(2) Sumažinkite pagrindinės izoliacijos ir išilginės izoliacijos konstrukcijos dydį. Aukštos įtampos apvija naudoja vienodo impulsinio įtampos gradiento paskirstymo technologiją, kuri gali sumažinti išilginės izoliacijos dydį. Tarp apvijų naudojamas plonas popierinis vamzdelis ir mažas alyvos tarpas. Gofruotas popierius yra pagrindinė izoliacija; Formuojančios dalies forma yra lygiai tokia pati, kaip ir potencialo išlyginimo, kampinio žiedo forma atitinka potencialo išlyginimo linijos formą, o padalintas kampinis žiedas naudojamas kaip konstrukcinė dalis; Vidinis apvijos skersmuo yra suvyniotas ant izoliacinio popieriaus, tačiau linijos segmento viduryje yra ašinis alyvos praėjimas; Naudojama daugiau acetaliu emaliuotos vielos, o vietoj 0,45 mm storio popieriumi apvyniotos plokščios vielos naudojama QQ-2 arba QQB acetalinė viela. Kadangi pirmųjų dviejų posūkių izoliacija yra 2×(0.056~0,079) mm, tai apvijos užpildymo koeficientas yra didelis, atitinkantis posūkio izoliacijos reikalavimus; Dauguma jų naudoja cilindrinę apviją. Kadangi tarp pyragų nėra alyvos praėjimo, aušinimas daugiausia priklauso nuo ašinio vertikalaus alyvos praėjimo, gero šilumos išsklaidymo, gero užpildymo koeficiento ir smūgio charakteristikų, vienodų posūkių ir mažos trumpojo jungimo jėgos; Atitinkamai sumažinkite atstumą tarp pagrindinės izoliacijos (skersmuo, galas).
(3) Atitinkamas procesas taikomas pagal skaičiavimą. Smūgio skaičiavimu nustatyta, kad vertikali izoliacinė konstrukcija, padas, atrama ir metalinė nuožulna yra geros būklės; Apskaičiuokite nuotėkio magnetinį lauką ir sūkurinės srovės pasiskirstymą, kad galėtumėte vadovautis perkėlimo režimu; Apvijos ašinis pasiskirstymas yra vienodas, o šerdies diržas pagamintas iš nemagnetinės medžiagos. Šerdies kolonos ir jungo geležinės dalys yra su specialiu ekranavimu, kad sumažintų elektrinį lauką; Slėgio reguliavimo apvija atskiriama sluoksnis po sluoksnio. Procesas surenkamas, vidinė apvija apvyniojama tiesiai ant izoliacinio cilindro, aukštis griežtai kontroliuojamas, skersmens leistina nuokrypa yra maža, nustatytas tarpas yra mažas, taikomas naujas karštos rankovės procesas, naudojamas visas padėklas ir slėgio plokštė , apvija perkeliama Dinison popieriumi, džiovinant slėgiu, o apvija dedama į izoliuotą džiovinimo patalpą, kad būtų išvengta drėgmės.
(4) Naudokite mažo nuostolio ir mažos varžos laidus. Norėdami ištraukti varinę vielą be deguonies, pvz., vario nuolatinio ekstruzijos presą, naudokite brėžinį. Jei jis gali būti naudojamas transformatoriuose, jis gali sutaupyti energijos ir sumažinti tūrį bei turi tam tikrų taikymo perspektyvų.
(5) Naudojant izoliacijos konstrukcijos ypatybes, galima sumažinti tūrį. Dengiamasis sluoksnis, barjeras, ekranas ir izoliacijos sluoksnis yra tinkamai nustatyti, naudojant transformatoriaus alyvos skysto dielektriko charakteristikas; Separatorius pridedamas prie mažo alyvos tarpelio, naudojant alyvos atstumo efektą. Alyvos tūrio efekto panaudojimas naudojant gofruotą popierių; Naudokite alyvoje esančio izoliacinio sluoksnio storio efektą, kad padidintumėte izoliaciją ir padidintumėte gedimo įtampą, bet ne per storą; Separatorius nustatomas naudojant alyvoje esantį separatoriui būdingą didžiausią lauko stiprumo atstumą.
(6) Pažangi izoliacijos struktūra. Tinkama apvija parenkama siekiant pagerinti užpildymo koeficientą, o nauja spiralinė (arba ištisinė) apvija naudojama ašiniame alyvos kanale, kad būtų veiksmingai sumažintas apvijos tūris. Nemetalinių ar nemagnetinių medžiagų suspaudimo struktūra naudojama magnetinio srauto nuotėkio koncentracijos daliai, o magnetinio srauto nuotėkio griovelis nukreipiamas su elektromagnetiniu ekranavimu, o apkrovos nuostoliai gali būti sumažinti nuo 3% iki 8%.
(7) Pageidautina apvijos vidinė apsauga. Vidinės apvijos apsaugos priemonės apima kondensatoriaus žiedus, statinius vielos posūkius, serijos kompensavimą (papildomas kondensatorius), vienodo potencialo ekraną, susivėlusią apviją arba vidinio ekrano apviją. Visi jie turi galimybę sumažinti viršįtampius, naudojamus pirminei ir išilginei izoliacijai smūgio metu, taip sumažinant transformatoriaus tūrį ir energijos sąnaudas.
(8) Ilga apskrita apvija yra sujungta su Yyn0, kad būtų sumažintas aukštis ir sutaupoma energijos. Naudojant pailgą geležinę šerdį, apviją arba ovalią apviją arba stačiakampę apviją su užapvalintais kampais, praktiškai efektyviau naudoti energiją nei tradicinė apskrita dalis. Yyn0 yra žemesnis už Dyn11 prijungtą jungtį, o trys gali bendrai naudoti disko jungties jungiklį, kurio struktūra yra paprasta ir mažas tūris. Pirmasis yra 2% sunkesnis už antrąjį 500 kVA transformatoriams, geležis yra 6% sunkesnė, alyva yra 11% sunkesnė, taupant medžiagas ir energiją. Sausų transformatorių atveju, kuo aukštesnė apvija, tuo akivaizdesnis viršutinės ir apatinės temperatūros skirtumas, o tai skatina šilumos išsiskyrimą ir energijos taupymą.
3. Klaidžiojančių nuostolių mažinimo metodai
Klaidžiojantys nuostoliai yra ypatingas apkrovos praradimo atvejis, todėl jo mažinimo būdai aptariami atskirai. Klaidžiojantys nuostoliai apima konstrukcinių dalių (šerdies spaustukų, ekranavimo žiedų ir kt.) praradimą. Praradimas per laidininką (korpuso laikiklį); Lygiagrečių laidų (per stiprios srovės laidus) ir kuro bakų nuostoliai. Yra keli pagrindiniai būdai, kaip sumažinti dingusius nuostolius:
(1) Remiantis magnetine analize ir fiziniais matavimais, naudojant mažus šerdies spaustukus, atšaukiama vienfazės centrinės kolonos šerdies plokštė, padidinamas tarpas tarp šerdies paviršiaus ir šerdies traukimo plokštei naudojamos mažai magnetinės arba nemagnetinės medžiagos. ir konstrukcines dalis (pvz., varžtus) nuotėkio lauke, o tai gali sumažinti vidinės konstrukcijos paklydimus.
(2) Korpuso išleidimo dėžutėje ir dėžutės dangčio dalyje atsargiai sukonfigūruokite laidą, kad valdytumėte magnetinį lauką, naudodami vario plokštės ekraną arba nemagnetinę medžiagą, korpuso dangtis pagamintas iš aliuminio. Silicio plieno plokštės plokštė taip pat gali būti išdėstyta tarp apvijos ir spaustuko, kad sugertų magnetinį srautą tarp spaustuko ir bako. Juostos spalvos spalvotasis metalas įkasamas toje vietoje, kur stipriausias magnetinis laukas, o tai gali sumažinti didelės srovės įvorės ir vielos dalies klaidinančius nuostolius. (3) Dideliems transformatoriams magnetinis šuntas atliekamas išilgai įmontuotos silicio plieno plokštės su dideliu pralaidumu išilgai dėžutės sienelės, o dėžutės sienelės magnetinio srauto sugertis vadinamas magnetiniu ekranavimu; Arba naudokite spalvotuosius metalus su didelio laidumo variu ir aliuminiu kaip pamušalą, kad sukurtumėte sūkurinės srovės reakciją ir sumažintumėte magnetinį nuotėkį bei svėrimo ekraną į rezervuaro sienelę. Apskritai magnetinis ekranavimas yra geresnis nei elektrinis ekranavimas, kuris gali sumažinti rezervuaro nuostolius.
(4) Kiekybinis alyvos srauto kontūro apskaičiavimas, pertvarų naudojimas, pagrįstas apvijų atskyrimas, vienodas aušinimas, gofruoto alyvos bako, drožlių radiatoriaus, aušintuvo, energiją taupančio ventiliatoriaus, alyvos siurblio optimizavimas, siekiant gauti ekonomiškiausią energiją. taupo vėsinimą ir mažiau pašalina nuostolius.
(5) Stiklo pluoštu sustiprintas plastikinis ventiliatorius, didelis efektyvumas, mažas triukšmas. Pakeitus seną aušintuvą nauju ir pritaikius kintamo dažnio maitinimo šaltinio aušintuvą, galima sumažinti pagalbinės įrangos praradimą.







