Hé! Mint a 3 fázisú, 33 kV -os transzformátorok szállítója, gyakran megkérdezem a rossz fiúk nem -veszteségét. Tehát azt hittem, leülök és írok egy blogot, hogy elmagyarázzam, mi az, miért számít, és hogyan befolyásolja az általános energiarendszerét.
Először bontjuk le, hogy mit jelent valójában a terhelés. Amikor egy transzformátorról beszélünk, akkor ez egy 3 fázisú, 33 kV -os transzformátorról van szó3 fázisú száraz típusú 33 kV -os transzformátorokVagy bármely más típusú, két fő típusú veszteséggel rendelkezik: terhelési veszteség és nem - terhelésvesztés. A terhelésveszteség akkor fordul elő, amikor a transzformátor energiát szolgáltat a terheléshez, mint például egy gyár vagy egy épület. Ez elsősorban a tekercsek ellenállásának és az áram átfolyásának köszönhető.


Másrészt, a terhelés vesztesége akkor is akkor fordul elő, ha a transzformátor nem kapcsolódik semmilyen terheléshez. Igen, ezt hallottad. Még akkor is, ha csak ott ül, és nem tesz semmit, csak arra vár, hogy az energiát átadja, még mindig veszít egy kis energiát. Ezt a veszteséget elsősorban két dolog okozza: hiszterézis és örvényáramok.
A hiszterézis egy képzeletbeli szó az elveszített energia számára, amikor a transzformátor magjában lévő mágneses mező megváltoztatja az irányt. Látja, a transzformátor magja általában mágneses anyagból készül, mint például a szilícium acél. Amikor egy váltakozó áram áthalad az elsődleges tekercsen, akkor mágneses mezőt hoz létre a magban. Amint az áram megváltoztatja az irányt, a mágneses mező szintén megváltoztatja az irányt. De a magban lévő mágneses anyagnak van egyfajta "memóriája" - ellenáll a mágneses mező változásának. Ez az ellenállás némi energiát veszít, mint hő, és ez a hiszterézis veszteség.
Az örvényáramok a nem terhelésveszteség másik forrása. Amikor a magban a mágneses mező megváltozik, magában a magban indukálja az örvényáramok nevű kis áramlatokat. Ezek az örvényáramok kör alakú utakon folynak a magon belül, és hőt generálnak. A hő az energiavesztés egyik formája, és ezt nevezzük Eddy Current Veszteségnek.
Szóval, miért nem számít a nem terhelésveszteség? Nos, az indítók számára ez folyamatos veszteség. Ellentétben a terhelésveszteséggel, amely csak akkor fordul elő, ha a transzformátor energiát szolgáltat, a NO -terhelés vesztesége 24 órás, évente 365 nap. Ez azt jelenti, hogy idővel összeadhat, és jelentős hatással lehet a villamosenergia -számlákra.
Tegyük fel, hogy van egy 3 fázisú, 33 kV típusú transzformátor telepítése a létesítménybe. Ha a NO -terhelési veszteség magas, akkor minden nap fizetni fogja az elpazarolt energiát, még akkor is, ha a berendezés nem működik. Egy év folyamán ez jelentős összeget eredményezhet.
Ezenkívül a magas NO -terhelésveszteség a transzformátorban megnövekedett hőtermelést is eredményezhet. Ez lerövidítheti a transzformátor élettartamát és növelheti a bontás kockázatát. Nem akarja, hogy egy forgalmas termelési nap közepén sikertelen transzformátorral foglalkozzon, ugye?
Mint beszállítóHárom fázisú száraz típusú transzformátor, megértjük a nem terhelésveszteség minimalizálásának fontosságát. Ezért sok időt és forrásokat fektetettünk be a kutatásba és a fejlesztésbe, hogy alacsony nem terhelésveszteséggel rendelkező transzformátorokat tervezzünk.
Az egyik módja annak, hogy ezt megtesszük, ha a maghoz magas színvonalú mágneses anyagokat használunk. Például a miSCB sorozat 20KV száraz típusú transzformátorFejlett szilícium acélt használ, alacsony hiszterézis veszteséggel. Ez csökkenti a mágneses mező megváltozása miatt a pazarolt energiát, és segít megőrizni a NO -terhelési veszteséget.
Egy speciális alaptervet is használunk az örvényáram -veszteség csökkentésére. A mag laminálásával feloszlatjuk az örvényáramok útjait és csökkentjük azok nagyságát. Ez tovább csökkenti a NO -terhelésveszteséget és javítja a transzformátor általános hatékonyságát.
Egy másik tényező, amely nem befolyásolja - a terhelésvesztést a gyártási folyamat. Gyárunkban szigorú minőség -ellenőrzési intézkedéseket követünk annak biztosítása érdekében, hogy minden transzformátor a legmagasabb színvonalú legyen. Precíziós tekercselési technikákat alkalmazunk a tekercsek ellenállásának minimalizálására és a szivárgás fluxusának csökkentésére. Ez nem csak segít csökkenteni a NO -terhelésveszteséget, hanem javítja a transzformátor teljesítményét is terhelés alatt.
Amikor egy 3 fázisú, 33 kV -os transzformátort keres, fontos, hogy vegye figyelembe a NO -terhelésvesztést. Ne csak a transzformátor kezdeti költségeire összpontosítson. A transzformátor, amelynek kissé magasabb előzetes költsége van, de alacsonyabb NO - A terhelésveszteség hosszú távon sok pénzt takaríthat meg.
Megnézheti a transzformátor hatékonysági besorolását is. A transzformátor hatékonyságát a kimeneti teljesítmény és a bemeneti teljesítmény arányának számítják. A magasabb hatékonyság kevesebb veszteséget jelent, mind terhelés, mind nem terhelés. Feltétlenül kérdezze meg a szállítót a transzformátor hatékonyságáról különböző terhelési szinteken, beleértve a No -terhelést is.
A műszaki szempontok mellett fontos a megbízható beszállító kiválasztása is. Cégünkben éves tapasztalattal rendelkezik a magas színvonalú transzformátorok gyártásában. Van egy szakértői csoportunk, aki segíthet a megfelelő transzformátor kiválasztásában az Ön egyedi igényeihez. Kínálunk utána - értékesítési támogatást is, beleértve a telepítési, karbantartási és javítási szolgáltatásokat.
Ha egy 3 fázisú, 33 kV -os transzformátor piacán tartózkodik, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk. Örülnénk, ha megvitatnánk az Ön igényeit, és testreszabott megoldást nyújthatunk Önnek. Függetlenül attól, hogy kisvállalkozás vagy nagy ipari komplexum, akkor a megfelelő transzformátor van az Ön számára.
Vegye fel velünk a kapcsolatot ma, hogy elindítsa a beszerzési folyamatot, és működjünk együtt, hogy megtaláljuk a tökéletes 3 fázisú, 33 kV típusú transzformátort az energiarendszeréhez. Nem csak nagy teljesítményű transzformátort kap, hanem hosszú távon megtakarítja az energiaköltségeket.
Referenciák
- John J. Grainger és William D. Stevenson elektromos energiarendszerei
- Transzformátorok: Elmélet, tervezés és alkalmazás Theodore WILLI által
