admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Ada pertanyaan?

+86-18651392209

Aug 29, 2024

Apa Faktor Yang Mempengaruhi Rugi Trafo? Bagaimana Cara Menguranginya?

Sebuah metode untuk mengurangi kehilangan tanpa beban
Kehilangan tanpa beban merupakan parameter pentingtransformator, terhitung 20%~30% dari total kerugian transformator. Untuk mengurangi kehilangan tanpa beban, perlu dilakukan pengurangan total inti, kehilangan unit, dan koefisien proses. Cara utama untuk mengurangi kehilangan tanpa beban adalah sebagai berikut:

(1) Mengadopsi lembaran baja silikon permeabilitas tinggi dan lembaran paduan amorf. Ketebalan lembaran baja silikon biasa 0.3~0.35mm, kerugian rendah, dapat digunakan 0.15~0.27mm. Pada saat yang sama, jika langkah penumpukan digunakan, kehilangan besi dapat dikurangi sekitar 8%. Iradiasi laser, lekukan mekanis, dan perawatan plasma dapat mengurangi hilangnya lembaran baja silikon dengan permeabilitas tinggi. Hilangnya arus eddy pada lembaran paduan amorf dan lembaran baja silikon dengan kandungan silikon 6,5% lebih kecil dibandingkan lembaran baja silikon permeabilitas tinggi pada umumnya.

(2) Mengurangi koefisien proses. Koefisien kehilangan proses berhubungan dengan banyak faktor seperti bahan lembaran baja silikon, anil peralatan pelubang dan geser, derajat penjepitan, dan sebagainya. Penting juga untuk menyesuaikan keakuratan pahat pada peralatan pelubang dan pencukur secara wajar.

(3) Memperbaiki struktur inti. Inti tidak dilubangi, pita kaca tidak diikat, permukaan ujung dilapisi dengan cat pengawet, dan interfase diikat dengan pita baja berkekuatan tinggi. Pelat gambar yang menghubungkan klip atas dan bawah di kedua sisi kolom inti terbuat dari pelat baja non-magnetik. Kepingan besi berkapasitas besar tidak dicat untuk meningkatkan koefisien pengisian dan kinerja pendinginan. Kedua kuk inti besi dibuat dengan perkakas paksa dan perekat sehingga membentuk satu kesatuan yang kokoh, datar, vertikal, dan berpresisi tinggi. Mengurangi lebar putaran inti dapat mengurangi kerugian. Untuk setiap pengurangan 1% pada area putaran, kehilangan tanpa beban akan berkurang sebesar 0,3%. Berbagai merek lembaran baja silikon pada intinya akan mengkonsumsi energi, sehingga harus dicampur lebih sedikit atau tidak tercampur.

(4) Kurangi ukuran jendela inti. Ubah insulasi belitan (ketebalan) dari insulasi putaran konstan ke insulasi putaran variabel. Misalnya, menurut transformator distribusi tegangan tumbukan 120,000/110, ketebalan insulasi belitan salah satu ujung belitan tegangan tinggi dan bagian pengatur adalah 1,35 mm, dan bagian lainnya adalah 0,95mm. Oleh karena itu, setelah ukuran jendela diperkecil, berat besi berkurang sebesar 1,67%. Di bawah premis keselamatan, cukup persempit jarak antara saluran udara utama yang tinggi dan rendah, kurangi saluran oli di antara kue, persempit jarak antar fase, dan perkuat perlakuan insulasi (tambahkan cincin sudut, partisi, dll.). Belitan ini mengadopsi struktur setengah saluran minyak untuk memperpendek jarak tengah, berat besi, dan hilangnya besi pada kolom inti.

(5) Rancang inti non-resonansi. Frekuensi resonansi inti besi dirancang pada segmen frekuensi yang sesuai, sehingga tidak dapat menghasilkan resonansi yang kuat, dan efek pengurangan kebisingan terlihat jelas, serta energi yang digunakan untuk pengurangan kebisingan dapat dihemat.

(6) Trafo inti kumparan dan trafo inti tiga dimensi. Inti yang digulung memiliki empat sudut tajam lebih sedikit dibandingkan inti laminasi tradisional. Gulungan kontinu memanfaatkan sepenuhnya posisi lembaran baja silikon dan mengadopsi proses anil untuk mengurangi kerugian tambahan. Untuk inti R-coil, faktor siklus kerja bagian mendekati 100%. Kuk inti tiga dimensi berbentuk segitiga dan 25% lebih ringan dibandingkan kuk inti canai datar. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa inti yang digulung dan tiga dimensi lebih hemat energi.

2. Metode untuk mengurangi kehilangan beban
Kerugian beban menyumbang 70% hingga 80% dari total kerugian, termasuk kerugian resistansi DC belitan (kerugian dasar), kehilangan pusaran kawat, kehilangan sirkulasi antar belitan, kehilangan kawat dan bagian struktural (seperti belat, pelat baja, dinding kotak, baut , pelat tarik inti besi, dll.). Cara utama untuk mengurangi kehilangan beban adalah sebagai berikut:

(1) Batasi kerugian tambahan yang disebabkan oleh kebocoran magnet. Hitung keseimbangan putaran ampere dan sesuaikan putaran ampere sesuai dengan hasilnya; Belitannya mengadopsi pengaturan rendah-tinggi-rendah atau tinggi-rendah-tinggi; Batasi lebar dan tebal garis datar; Pilih metode transposisi yang paling sesuai menurut medan magnet; Gunakan kabel transposisi atau kabel kombinasi.

(2) Mengurangi ukuran insulasi utama dan struktur insulasi memanjang. Belitan tegangan tinggi mengadopsi teknologi distribusi gradien tegangan impuls yang sama, yang dapat mengurangi ukuran insulasi memanjang. Tabung kertas tipis dan celah oli kecil digunakan di antara belitan. Kertas bergelombang adalah insulasi utama; Bentuk bagian pembentuk sama persis dengan ekuipotensial, bentuk cincin sudut sesuai dengan bentuk garis ekuipotensial, dan cincin sudut belah digunakan sebagai bagian strukturnya; Diameter bagian dalam belitan dililitkan pada kertas insulasi, tetapi bagian tengah segmen garis dilengkapi dengan saluran oli aksial; Lebih banyak kawat berenamel asetal yang digunakan, dan kawat asetal QQ-2 atau QQB digunakan sebagai pengganti kawat pipih yang dibungkus kertas setebal 0,45 mm. Karena insulasi dua lilitan pertama adalah 2×(0.056~0,079) mm, koefisien pengisian belitan tinggi, yang memenuhi persyaratan insulasi lilitan; Kebanyakan dari mereka menggunakan belitan silinder. Karena tidak ada saluran oli di antara kue, pendinginan terutama bergantung pada saluran oli vertikal aksial, pembuangan panas yang baik, koefisien pengisian dan karakteristik benturan yang baik, putaran yang seragam, dan gaya hubung singkat yang kecil; Kurangi jarak antara insulasi utama (diameter, ujung) secara tepat.

(3) Proses terkait diambil berdasarkan perhitungan. Berdasarkan perhitungan tumbukan, ditentukan bahwa struktur insulasi vertikal, bantalan, penyangga dan talang logam berada dalam kondisi yang baik; Hitung kebocoran medan magnet dan distribusi arus eddy untuk memandu mode transposisi; Distribusi aksial belitan seragam, dan tali inti terbuat dari bahan non-magnetik. Kolom inti dan bagian besi kuk dilengkapi dengan pelindung khusus untuk meringankan medan listrik; Gulungan pengatur tekanan dipisahkan lapis demi lapis. Prosesnya dirakit, belitan bagian dalam langsung dililitkan pada silinder insulasi, tingginya dikontrol secara ketat, toleransi diameternya kecil, celah yang disetel kecil, proses baru selongsong panas diadopsi, seluruh baki dan pelat tekanan digunakan. , belitan dialihkan dengan kertas Dinison, dengan pengeringan bertekanan, dan belitan ditempatkan di ruang pengering berinsulasi untuk mencegah kelembapan.

(4) Gunakan kabel dengan rugi-rugi rendah dan resistansi rendah. Gunakan gambar untuk menarik keluar kawat tembaga bebas oksigen, seperti mesin ekstrusi tembaga kontinyu. Jika dapat digunakan pada trafo, dapat menghemat energi dan mengurangi volume, serta memiliki prospek penerapan tertentu.

(5) Menggunakan karakteristik desain struktur insulasi dapat mengurangi volume. Lapisan penutup, penghalang, pelindung dan lapisan isolasi diatur secara tepat dengan menggunakan karakteristik dielektrik cair minyak transformator; Pemisah ditambahkan ke celah oli kecil dengan menggunakan efek jarak oli. Menggunakan efek volume minyak menggunakan kertas bergelombang; Gunakan efek ketebalan lapisan isolasi dalam minyak untuk meningkatkan isolasi dan meningkatkan tegangan tembus, tetapi tidak terlalu tebal; Separator diatur dengan menggunakan karakteristik jarak kekuatan medan maksimum separator di dalam minyak.

(6) Struktur insulasi tingkat lanjut. Belitan yang sesuai digunakan untuk meningkatkan koefisien pengisian, dan belitan spiral (atau kontinu) baru digunakan pada saluran oli aksial untuk secara efektif mengurangi volume belitan. Struktur kompresi bahan non-logam atau non-magnetik digunakan untuk bagian konsentrasi kebocoran fluks magnet, dan alur kebocoran fluks magnet disalurkan dengan pelindung elektromagnetik, dan kehilangan beban dapat dikurangi sebesar 3% hingga 8%.

(7) Perlindungan internal belitan yang lebih disukai. Langkah-langkah perlindungan belitan internal meliputi cincin kapasitor, belitan kawat statis, kompensasi seri (kapasitor kue tambahan), layar potensial yang sama, belitan kusut atau belitan pelindung internal. Semuanya mempunyai kemampuan untuk mengurangi tegangan lebih yang digunakan untuk isolasi primer dan longitudinal di bawah guncangan, sehingga mengurangi volume dan konsumsi energi transformator.

(8) Gulungan melingkar panjang dihubungkan dengan Yyn0 untuk mengurangi ketinggian dan penghematan energi. Menggunakan inti besi lonjong, belitan atau belitan oval atau belitan persegi panjang dengan sudut membulat dalam praktiknya lebih hemat energi dibandingkan bagian melingkar tradisional. Yyn0 lebih rendah dari konektor yang dihubungkan oleh Dyn11, dan ketiganya dapat berbagi sakelar konektor disk, yang memiliki struktur sederhana dan volume kecil. Yang pertama 2% lebih berat dibandingkan yang terakhir untuk trafo 500kVA, besi 6% lebih berat, minyak 11% lebih berat, menghemat bahan dan energi. Untuk trafo kering, semakin tinggi belitannya, semakin jelas perbedaan suhu atas dan bawah, yang kondusif bagi pembuangan panas dan penghematan energi.

3. Metode untuk mengurangi kerugian nyasar
Stray loss merupakan kasus khusus kehilangan beban, sehingga metode untuk menguranginya dibahas secara terpisah. Kehilangan nyasar mencakup hilangnya bagian struktural (klip inti, cincin pelindung, dll.). Rugi-rugi melalui konduktor (casing holder); Hilangnya konduktor paralel (melalui kabel arus tinggi) dan hilangnya tangki bahan bakar. Ada beberapa cara utama untuk mengurangi kehilangan nyasar:

(1) Menurut analisis magnetik dan pengukuran fisik, penggunaan klip inti kecil, batalkan pelat inti kolom tengah fase tunggal, tingkatkan celah pada permukaan inti, dan gunakan bahan bermagnet rendah atau non-magnetik untuk pelat tarik inti dan bagian struktural (seperti baut) di bidang kebocoran, yang dapat mengurangi hilangnya struktur internal.

(2) Untuk kotak outlet casing dan bagian penutup kotak, konfigurasikan kabel dengan hati-hati untuk mengontrol medan magnet, menggunakan pelindung pelat tembaga atau bahan non-magnetik, penutup casing terbuat dari aluminium. Pelat pelat baja silikon juga dapat diatur antara belitan dan penjepit untuk menyerap fluks magnet antara penjepit dan tangki. Logam non-ferrous pengikat dikubur di tempat yang medan magnetnya paling kuat, yang dapat mengurangi hilangnya bagian busing dan kawat arus tinggi. (3) Untuk transformator besar, shunt magnetis dilakukan di sepanjang pelat baja silikon internal dengan permeabilitas tinggi di sepanjang dinding kotak, dan penyerapan fluks magnet dinding kotak disebut pelindung magnet; Atau gunakan logam non-ferrous dengan tembaga dan aluminium konduktivitas tinggi sebagai lapisan untuk menghasilkan reaksi arus eddy dan mengurangi kebocoran magnet dan pelindung beban ke dinding tangki. Secara umum, pelindung magnetik lebih baik daripada pelindung listrik, yang dapat mengurangi hilangnya tangki secara menyimpang.

(4) Perhitungan kuantitatif loop aliran oli, penggunaan baffle, pemisahan belitan yang wajar, pendinginan seragam, optimalisasi tangki oli bergelombang, radiator chip, pendingin, kipas hemat energi, pompa oli, untuk mendapatkan energi yang paling ekonomis- menghemat pendinginan, lebih sedikit kehilangan yang menyimpang.

(5) Kipas plastik yang diperkuat serat kaca, efisiensi tinggi, kebisingan rendah. Mengganti pendingin lama dengan pendingin baru dan mengadopsi pendingin catu daya frekuensi variabel dapat mengurangi hilangnya peralatan bantu.

news-800-582

Kirim permintaan