من به عنوان تأمین کننده ترانسفورماتور 11000 ولت ، اغلب در مورد از دست دادن اصلی این ترانسفورماتورها با سؤالاتی از مشتریان روبرو می شوم. از دست دادن هسته جنبه مهمی است که بر کارآیی ، عملکرد و هزینه کلی عملکرد یک ترانسفورماتور تأثیر می گذارد. در این وبلاگ ، من به این نتیجه می رسم که ضرر اصلی ، علل آن ، نحوه اندازه گیری آن و اهمیت آن در زمینه ترانسفورماتور 11000 ولت است.
درک از دست دادن هسته
از دست دادن هسته ، همچنین به عنوان از بین رفتن آهن شناخته می شود ، به انرژی پراکنده شده در هسته ترانسفورماتور به دلیل میدان های مغناطیسی متناوب اشاره دارد. از دو مؤلفه اصلی تشکیل شده است: از دست دادن هیسترزیس و از دست دادن جریان ادی.
از دست دادن هیسترزیس
از دست دادن هیسترزیس به دلیل خاصیت مغناطیسی مواد اصلی رخ می دهد. هنگامی که یک جریان متناوب از سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور عبور می کند ، یک میدان مغناطیسی متناوب در هسته ایجاد می کند. حوزه های مغناطیسی موجود در مواد هسته ای به طور مداوم خود را با تغییر میدان مغناطیسی مجدداً تنظیم می کنند. این فرآیند تنظیم مجدد کاملاً کارآمد نیست و مقداری انرژی در قالب گرما از بین می رود. میزان از دست دادن هیسترزیس به نوع مواد هسته ، فرکانس جریان متناوب و حداکثر تراکم شار در هسته بستگی دارد.
ضرر فعلی ادی
از دست دادن جریان ادی در اثر القای جریانهای در گردش ، معروف به جریانهای ادی ، در مواد اصلی ایجاد می شود. طبق قانون القایی الکترومغناطیسی فارادی ، یک میدان مغناطیسی در حال تغییر یک نیروی الکتروموتیک (EMF) در هر ماده رسانا در این زمینه را القا می کند. در مورد یک هسته ترانسفورماتور ، میدان مغناطیسی متناوب جریان های ادبی را در مواد اصلی القا می کند. این جریانهای گردو در حلقه های بسته در داخل هسته جریان می یابند و به دلیل مقاومت در برابر مواد هسته ، گرما تولید می کنند. برای به حداقل رساندن از دست دادن جریان گرد و غبار ، هسته های ترانسفورماتور به طور معمول از ورق های چند لایه فولادی ساخته شده اند که از یکدیگر عایق بندی می شوند. لمینت ها منطقه صلیب را کاهش می دهند - مقطعی موجود برای جریان جریان های ادی ، از این طریق باعث کاهش ضرر جریان گرداب می شود.
علل از دست دادن هسته در 11000 ترانسفورماتور ولت
در ترانسفورماتور 11000 ولت ، چندین عامل در از بین رفتن هسته نقش دارند.
ماده اصلی
انتخاب مواد اصلی نقش مهمی در تعیین از دست دادن هسته دارد. مواد هسته ای با کیفیت بالا ، مانند فولاد الکتریکی با گرا دانه ، در مقایسه با فولاد معمولی ، هیسترزیس کمتری دارند و ضررهای جریان گرداب کم دارند. فولاد الکتریکی دانه گرا به گونه ای طراحی شده است که دارای جهت ترجیحی از مغناطش باشد ، که باعث کاهش انرژی مورد نیاز برای تنظیم مجدد دامنه های مغناطیسی می شود و در نتیجه کاهش هیسترزیس را کاهش می دهد.
بسامد عملیاتی
فرکانس جریان متناوب تهیه شده به ترانسفورماتور بر از دست دادن هسته تأثیر می گذارد. فرکانس های بالاتر منجر به تغییرات سریعتر در میدان مغناطیسی می شود که باعث افزایش هیسترزیس و ضررهای جریان گرداب می شود. در بیشتر سیستم های قدرت ، فرکانس استاندارد 50 یا 60 هرتز است. با این حال ، در برخی از برنامه های تخصصی ، مانند ترانسفورماتورهای فرکانس بالا که در دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند ، فرکانس می تواند بسیار بیشتر باشد و منجر به افزایش از بین رفتن هسته می شود.
تراکم جریان
حداکثر تراکم شار در هسته عامل مهم دیگری است. اگر چگالی شار خیلی زیاد باشد ، مواد اصلی ممکن است به اشباع برسد ، که می تواند از بین رفتن هیسترزیس به میزان قابل توجهی افزایش یابد. علاوه بر این ، تراکم شار بالاتر نیز منجر به جریانهای بزرگ گرد و غبار می شود و در نتیجه باعث افزایش ضرر جریان ادبی می شود. بنابراین ، طراحی ترانسفورماتور برای کار در محدوده چگالی شار بهینه برای مواد اصلی ضروری است.
اندازه گیری از دست دادن هسته
اندازه گیری دقیق از دست دادن هسته برای ارزیابی عملکرد یک ترانسفورماتور 11000 ولت بسیار مهم است. روش های مختلفی برای اندازه گیری از دست دادن هسته وجود دارد ، از جمله موارد زیر:
روش واتمتری
روش Wattmeter یک روش متداول برای اندازه گیری از دست دادن هسته است. در این روش ، یک وات متر به سیم پیچ اصلی ترانسفورماتور وصل می شود در حالی که سیم پیچ ثانویه باز است - گردش می کند. Wattmeter ورودی برق را به ترانسفورماتور اندازه گیری می کند ، که برابر با از دست دادن هسته است زیرا هیچ جریان بار در سیم پیچ ثانویه جریان ندارد.
روش پل
روش پل یک روش دقیق تر برای اندازه گیری از دست دادن هسته است. برای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی هسته ترانسفورماتور مانند مقاومت و القاء ، از یک مدار پل مانند پل Maxwell - Wien یا پل Schering استفاده می کند. از این پارامترها می توان از دست دادن هسته محاسبه کرد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تکنیک های اندازه گیری و محصولات مرتبط ، می توانید به ما مراجعه کنیدترانسفورماتور اندازه گیریصفحه
اهمیت از دست دادن هسته در ترانسفورماتور 11000 ولت
از دست دادن هسته چندین پیامدهای مهم برای 11000 ترانسفورماتور ولت دارد.
کارایی
از دست دادن هسته به طور مستقیم بر کارآیی یک ترانسفورماتور تأثیر می گذارد. یک ترانسفورماتور با از دست دادن هسته بالا حتی در صورت عدم وجود بار وصل به سیم پیچ ثانویه ، انرژی بیشتری مصرف می کند. این کارآیی کلی ترانسفورماتور را کاهش داده و هزینه عملیاتی را افزایش می دهد. با به حداقل رساندن از دست دادن هسته ، می توانیم کارایی ترانسفورماتور را بهبود بخشیم و مصرف انرژی را کاهش دهیم.
تولید گرما
انرژی از بین می رود که از دست دادن هسته به گرما تبدیل می شود. از دست دادن بیش از حد هسته می تواند منجر به گرمای بیش از حد ترانسفورماتور شود که می تواند به عایق آسیب برساند و طول عمر ترانسفورماتور را کاهش دهد. بنابراین ، برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد ترانسفورماتور ، ضرر اصلی در محدوده قابل قبول است.
هزینه
کاهش ضرر هسته همچنین می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه شود. ترانسفورماتورها با از دست دادن هسته پایین تر انرژی بیشتری دارند - به این معنی که صورتحساب برق کمتری برای کاربر به پایان می رسد. علاوه بر این ، از آنجا که از بین رفتن هسته پایین باعث کاهش تولید گرما می شود ، نیاز به سیستم های خنک کننده گران قیمت کمتر است و باعث کاهش بیشتر هزینه کلی نصب ترانسفورماتور می شود.
ترانسفورماتور 11000 ولت ما
در شرکت ما ، ما متعهد هستیم که ترانسفورماتور 11000 ولت با کیفیت بالا را با ضرر کم هسته ارائه دهیم. ترانسفورماتورهای ما با استفاده از مواد هسته ای پیشرفته و تکنیک های تولید برای به حداقل رساندن هیسترزیس و تلفات جریان گرداب طراحی شده اند. ما با دقت مواد اصلی را بر اساس خصوصیات مغناطیسی آن انتخاب می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم که ترانسفورماتورها برای کار در محدوده چگالی شار بهینه طراحی شده اند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماترانسفورماتور 11000 ولتمحصولات ، می توانید به صفحه محصول اختصاصی ما مراجعه کنید. ما نیز ارائه می دهیم3 فاز فاکتور قدرت ترانسفورماتور 0.8محصولاتی که برای پاسخگویی به الزامات خاص برنامه های صنعتی و تجاری طراحی شده اند.


پایان
از دست دادن هسته یک عامل مهم در عملکرد و کارآیی 11000 ولت ترانسفورماتور است. با درک علل و تأثیرات از دست دادن هسته ، می توانیم ترانسفورماتورهایی را طراحی و تولید کنیم که انرژی بیشتری داشته باشند - کارآمد ، قابل اعتماد و هزینه. اگر در بازار یک ترانسفورماتور 11000 ولت در بازار هستید ، ما از شما دعوت می کنیم تا برای بحث مفصل در مورد نیازهای خود با ما تماس بگیرید. تیم متخصصان ما آماده هستند تا در انتخاب ترانسفورماتور مناسب برای برنامه خود و ارائه بهترین راه حل ممکن به شما کمک کنند.
منابع
- اصول ماشین آلات برقی ، استفان جی چاپمن
- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم قدرت ، J. Duncan Glover ، Mulukutla S. Sarma ، Thomas J. Overbye






