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变压器是依据电磁感应原理设计的传输电能以及电信号的主要设备,其主要功能是传输功率和变换电压等。在理想状态下,变压器在传输功率及变换电压等过程中发生的损耗应为零。但是在实际传输以及变换过程中都有不同程度上的损耗出现:电流传输中的损耗,电磁的损耗,传输所需机械部件回路中的损耗等。变压器的质量、机械强度、以及各种损耗的指标直接会影响到变压器空载损耗和负载损耗值的大小。
变压器的空载损耗分析
空载损耗是变压器的一个重要性能指标,是指变压器一次绕组施加额定频率额定电压时,二次绕组空载所消耗的功率。主要包括三部分内容:一次绕组所产生的铜耗、变压器铁芯的励磁损耗和涡流损耗。因为空载电流值比较小,一般情况下占额定电流值的5%左右,可以忽略不计,所以在理论情况下变压器空载损耗数值等同于铁芯损耗数值。
变压器的负载损耗分析
变压器的负载损耗是指在一对绕组中,当额定电流(分接电流)流经一个绕组的线路端子,且另一绕组短路时在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。变压器的负载损耗也叫做铜损,除了绕组中通过电流产生的损耗外,一般实际情况中还存在其他的附加损耗;通常将绕组中产生的电阻损耗成为变压器的基本负载损耗。
在理论情况下,变压器的负载损耗只是评判产品损耗程度和判断产品质量的一个参考值,而不是实际工作中的真实损耗值。一台变压器的空载损耗和短路损耗成反向变动关系,其它情况不变的情况下,当空载损耗数值越大,那么负载损耗就会越小;当一台变压器负载路损耗值较大时,可引发电流通过绕组时出现局部过热现象使得绕组绝缘出现问题。所以电力变压器的空载损耗和短路损耗数值应合理设计,而不能为了追求过低的空载损耗值而忽略负载损耗值的存在。
河北廊坊润生变压器有限公司是具有多年历史的 干式变压器制造企业,是我国 干式变压器生产基地专业制造厂家之一。公司位于高新技术产业开发区,交通便捷,通讯畅达, 干式变压器产品畅销全国各地,深受用户欢迎。
变压器的优化设计是目前国内变压器制造行业所面临的重点问题。变压器的优化设计可以从两个方面进行;①控制降低变压器制造的初始制造成本;②对变压器的绕组、空载损耗、负载损耗等各项性能进行优化设计。变压器的优化设计首先要考虑电磁优化设计,指在满足原有约束条件的基础上, 寻找 设计变量使得制造变压器所需的经济指标小。
电磁优化设计的两个关键因素是磁通密度和电流密度,这两个因素直接影响到变压器的电磁力大小和材料消耗的多少; 当磁通密度较大时,则需要的匝数较少,也就是需要的铜消耗量较少,这也从根本上控制减少了变压器制造的初始经济成本。目前国内的变压器空载损耗数值和负载损耗数值的确定一般是通过空载、短路试验在离线状态下测量得出的,这种方法浪费了大量的人力和财力,而且使供电中断。对变压器进行优化设计应实现对空载损耗和短路损耗数值实行在线测量,这样既可满足数值确定的要求,还能减少测量成本的投入。
电力变压器是目前我国 电网中的主要电力设施,变压器的损耗主要包括了空载损耗和负载损耗两种。本文通过对目前国内变压器制造行业的现状分析以及对空载损耗和负载损耗两种损耗的主要参数分析研究,提出了从降低控制初始成本和降低损耗等方法对电力变压器进行优化设计,以满足人们追求低损耗、高性能的变压器的要求。本文虽经过查阅大量资料对变压器的损耗以及优化设计进行了分析研究,但是这一焦点问题还值得进一步的深入研究分析。
由于该系列干式变压器具有以上的特点,因此广泛应用于输变系,如宾馆饭店,机场高层建筑,商业中心,住宅小区等重要场所,以及地铁,冶炼电厂,轮船,海钻井平台等恶劣场所。
山东润生变压器厂变压器制作流程
领料:上线材料确认,变压器QC工程图及作业指导书确认.一次侧绕线,一次侧绝缘,二次侧绕线,二次侧绝缘,缠线,浸锡,样品匝比确认,磁芯研磨,外观处理,组装磁芯,固定磁芯,加工铜箔,综合尺寸量测,半成品电性测试(电感值.漏感值.匝比.相位.直流电阻.绝缘电阻.短路测试),变压器凡立水含浸(真空含浸),滤漆及阴干处理(约30分钟),烘烤处理(先用70度预烘约30分钟.再调制110度左右烘烤3H),出烤箱,冷却(约30分钟),剪脚(依文件要求),整脚(校脚),搪脚(二次浸锡),包外围胶带,贴产品标签,外观检查处理,成品电性测试(高压.电感值.漏感值.匝比.相位.直流电阻.绝缘电阻.短路测试),验脚装盒(通用验脚板不用的孔须堵住),变压器送检QA检验,外观尺寸检验(治工具确认),电性检验(仪器设备调试),上锡实验,印字恒久性实验,可靠性测试(PIN拉力.高低温阻抗.冷热冲击),变压器入库.装箱出货资料准备(出货检验报告.材质证明.ICP测报告.耐压保.ROHS保)等.
变压器是电力系统重要设备,其状态好坏,直接影响电网运行。,对电力变压器进行线监测,及时掌握设备状态,一直是电力工作者梦想和追求。变压器状态监测,就是对有关参数、号采集和分析,检出内部初期故障及其发展趋势,生产主管部门立即组织人员进行综合分析,诊断设备状态,减少损失, 避免恶性事故发生, 将传统定期维护转为状态维护,提高电网经济运行,改善对用户服务质量。
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