中文名 | 空載損耗 | 外文名 | No-load loss |
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學(xué)????科 | 電力工程 | 領(lǐng)????域 | 能源 |
范????圍 | 電力系統(tǒng) | 別????名 | 不變損失 |
要降低變壓器的空載損耗,就要了解空載損耗的組成,每部分的影響因素。針對(duì)這些因素,采取一些可行的方法達(dá)到降低空載損耗的目的。變壓器的空載損耗主要由鐵芯片中的磁滯損耗、渦流損耗和附加損耗組成。
1.磁滯損耗
由于鐵芯受交變電流周期性變化的影響,鐵磁材料偶極子的排列也隨著作周期性變化并產(chǎn)生磁滯現(xiàn)象,因而產(chǎn)生鐵芯交變磁化的功率損失,通常稱磁滯損耗。
2.渦流損耗
當(dāng)穿過鐵芯的磁通變化時(shí),在鐵芯內(nèi)就會(huì)產(chǎn)生渦流,它環(huán)流于與磁通向量垂直的平面內(nèi)。渦流所產(chǎn)生的磁化力總是力圖阻止原有的磁化力的變化,因而產(chǎn)生渦流損耗。
3.鐵芯附加損耗
鐵芯的附加損耗大小主要由以下因素決定:
(1)材質(zhì)特性。如硅鋼片的方向特性、加工劣化特性及絕緣膜的特性等。
(2)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。如鐵芯接縫形式、鐵芯疊積方式、鐵芯搭接寬度等。
(3)工藝加工。如沖剪加工的尺寸精度和毛刺大小、硅鋼片在搬運(yùn)和疊裝過程中的輕拿輕放以及疊裝質(zhì)量等 。
變壓器的空載損耗包括鐵損和銅損,銅損主要指原邊電流流過原邊繞組時(shí)產(chǎn)生的損耗,鐵損由磁滯損耗和渦流損耗組成。磁滯損耗與導(dǎo)磁材料成正比,且與磁通密度的二次方成正比;而渦流損耗與磁通密度的二次方、導(dǎo)磁材料厚度的二次方、頻率的二次方和導(dǎo)磁材料的厚度成正比,降低空載損耗就要降低磁通密度,其結(jié)果導(dǎo)致導(dǎo)磁材料的重量增加。或者采用高導(dǎo)磁,低損耗的導(dǎo)磁材料,或者采用厚度更薄的導(dǎo)磁材料。其結(jié)果都導(dǎo)致變壓器成本的增加,而過薄的硅鋼片又使鐵芯的平面度降低導(dǎo)致鐵芯的機(jī)械強(qiáng)度降低。
變壓器空載負(fù)載特性測(cè)試儀按照 JB/T501-91《電力變壓器試驗(yàn)導(dǎo)則》和GB1094-96《電力變壓器》的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求, 能同時(shí)測(cè)量單相或三相電力變壓器的交流電壓有效值,電壓平均值、有效值、有功功率、功率因數(shù)和頻率等電量參數(shù),適用于電力變壓器空載、負(fù)載、感應(yīng)等試驗(yàn)的測(cè)試。
變壓器空載及負(fù)載特性測(cè)試儀、變壓器空負(fù)載測(cè)試儀、變壓器損耗測(cè)試儀、變壓器空載負(fù)載測(cè)試儀。
變壓器的空載損耗主要是鐵芯損耗,它由磁滯損耗和渦流損耗組成。磁滯損耗與導(dǎo)磁材料成正比,且與磁通密度的二次方成正比;而渦流損耗與磁通密度的二次方、導(dǎo)磁材料厚度的二次方、頻率的二次方和導(dǎo)磁材料的厚度成正比...
變壓器的損耗大致可以分為磁損與銅損,無論是空載還是負(fù)載都會(huì)存在的,但是空載只是初級(jí)有損耗,而負(fù)載后是初級(jí)與次級(jí)同時(shí)都會(huì)有損耗,所以必然是負(fù)載后損耗更大。電力變壓器損耗分為鐵損和銅損,鐵損又叫空載損耗,...
一般空載損耗占額定容量的0.2%-1%,這個(gè)是變壓器空載損耗的估計(jì)值,所以50kVA的變壓器空載損耗約為100---500W。變壓器損耗分為鐵損和銅損,鐵損又叫空載損耗,就是其固定損耗,實(shí)是鐵芯所產(chǎn)生...
(1)鐵芯采用多級(jí)接縫可降低變壓器鐵芯空載損耗,可以根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況采取接縫級(jí)數(shù),考慮變壓器片型、工時(shí)、性能等方面,一般采用三級(jí)接縫即可。
(2)減小鐵芯搭接面積,可以降低鐵芯空載損耗。對(duì)于變壓器可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)確定搭接面積的大小。
(3)合理選擇鐵芯片寬,減小鐵芯角重,降低鐵芯材料,降低空載損耗。在確定了鐵芯直徑后,選取主級(jí)片寬比直徑小10mm的效果優(yōu)于比直徑小5mm的效果。
除了以上三個(gè)方面,在鐵芯的制作過程當(dāng)中,鐵芯片毛刺大小、硅鋼片在吊運(yùn)過程中彎曲程度、碰撞程度、鐵芯片的夾緊程度,都會(huì)影響變壓器的空載損耗,這些情況也不容忽視 。
通過對(duì)空載損耗的分析,鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗主要是由硅鋼片生產(chǎn)企業(yè)決定的,附加損耗是由變壓器制造企業(yè)決定的。鐵芯磁通密度是影響變壓器鐵芯空載損耗的重要參數(shù),因此,要降低空載損耗,在鐵芯有效截面不變的前提下,必須使鐵芯各個(gè)部分的磁通密度分布趨于均勻,降低鐵芯拐角處局部磁通密度。
1.交錯(cuò)接縫改為三階接縫
由于變壓器鐵芯硅鋼片接縫存在間隙,磁通經(jīng)過接縫處磁阻突然增大,磁通只好繞開接縫間隙,穿過片間進(jìn)入相鄰疊片,從而局部磁路加大,且穿越片間磁阻增大,同時(shí)也使相鄰疊片局部磁密增大,導(dǎo)致空載損耗與勵(lì)磁容量增大。
變壓器鐵芯接縫級(jí)數(shù)越多,接縫區(qū)的局部損耗越低,但是局部損耗的降低幅度越小,而鐵芯疊片種數(shù)、硅鋼片剪切和鐵芯疊裝工時(shí)及鐵芯疊片的工藝難度將隨著接縫級(jí)數(shù)的增加而增加。
在實(shí)用上,考慮到隨著級(jí)數(shù)的增加,硅鋼片剪切和鐵芯疊裝工時(shí)都相應(yīng)增加,疊片工藝性變壞??紤]如果采用三級(jí)接縫,選用合適的片型,芯柱只增加一種片型,工藝復(fù)雜程度稍有增加而磁性能又明顯改善。鐵芯三級(jí)接縫就是由三種型式疊片輪流疊成。根據(jù)冶金電修企業(yè)的工藝水平及接縫處磁性能數(shù)據(jù),采用三級(jí)接縫是改善交錯(cuò)接縫鐵芯的較理想選擇。
以S9- 800/10和S9- 1000/10電力變壓器為例,同種變壓器采用相同的設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)和材料,鐵芯采用不同的搭接方式,其中800kVA4臺(tái)采用交錯(cuò)接縫3臺(tái)采用三級(jí)接縫,1000kVA2臺(tái)采用交錯(cuò)接縫3臺(tái)采用三級(jí)接縫。
通過試驗(yàn)數(shù)據(jù),可以得出在鐵芯柱截面不變的情況下,三級(jí)接縫比交錯(cuò)接縫空載損耗平均下降7%~8%左右。三級(jí)接縫只是芯柱增加一種片型,硅鋼片的剪切和鐵芯的疊裝工時(shí)略有增加,但取得的成效是顯著的。
2.減小鐵芯搭接寬度,降低鐵芯空載損耗
在鐵芯疊片拐角處,芯柱片與橫軛片接縫區(qū)搭接寬度的大小對(duì)變壓器空載性能有一定的影響。搭接面積大,磁通穿過的區(qū)域便相應(yīng)增大,從而造成空載損耗增大。根據(jù)鐵芯模型試驗(yàn)得出,搭接面積每增加1%,45°接縫的空載損耗會(huì)增加0.3%。要降低空載損耗,必須研究在滿足機(jī)械強(qiáng)度的前提下,選擇空載損耗與機(jī)械強(qiáng)度都是最佳的搭接面積。
改變鐵芯疊片塔接面積,減小鐵芯中部分三角空穴的大小,降低三角空穴處的局部磁通密度,可以降低變壓器空載損耗。我們公司配電變壓器原來鐵芯疊片出角為10mm,現(xiàn)已改為5mm,取得一定的降耗效果。鐵芯疊片出角由10mm改為5mm,使鐵芯拐角三角空穴處截面積增加,三角空穴處局部磁通密度必然降低。
3.合理選擇鐵芯片寬,減小鐵芯角重,降低鐵芯材料,降低空載損耗
鐵芯的空載損耗與鐵芯的單位鐵損和鐵芯的重量有關(guān),而鐵芯的角重又是鐵芯重量的一部分,所以鐵芯的角重不僅影響變壓器的成本,而且直接影響變壓器的空載損耗。
探討鐵芯片寬選擇與鐵芯角重變化規(guī)律的前提條件是:
(1)鐵芯的級(jí)數(shù)必須相等。
(2)鐵芯直徑為D,鐵芯的主級(jí)片寬按D減5mm或減10 mm來選擇片形組合。由各級(jí)次的片寬和疊厚構(gòu)成了不等的鐵芯直徑,兩種鐵芯最大一級(jí)差值控制在 0.3 mm 以下,即不能因?yàn)殍F芯直徑超差而影響繞組的套裝。
(3)不同片形的鐵芯有效截面積理論上相等。
這樣做的目的可以保證選擇相同的磁通密度,從而得到相同的單位鐵損。
(4)鐵芯柱截面的片寬和疊厚與鐵芯軛截面必須一致。
在設(shè)計(jì)過程中,當(dāng)確定了合適的鐵芯直徑后,選擇主級(jí)鐵芯的片寬時(shí),建議選擇片寬D減10mm的效果要優(yōu)于D減5mm的效果,它的優(yōu)點(diǎn)在于:
①各級(jí)片寬逐級(jí)遞減;
②在保證鐵芯有效截面積相等的情況下,鐵芯的角重減少了;
③鐵芯的高度降低10mm,油箱的整體高度也降低了10mm,變壓器的用料也節(jié)省了 。
變壓器是電力系統(tǒng)中最重要的電氣設(shè)備之一,降低其電能損耗對(duì)電網(wǎng)具有重要的經(jīng)濟(jì)意義??蛰d損耗是變壓器的重要參數(shù),只要投入電網(wǎng),不論空載還是帶多大負(fù)荷,空載損耗都是一樣的,空載損耗與變壓器帶負(fù)荷多少無關(guān)。只要變壓器常年接在電源上,空載損耗就存在,它需要長(zhǎng)期消耗能量,可見降低空載損耗的必要性。
影響變壓器空載性能的因素很多,如硅鋼片的材料性能,加工工藝及裝備、鐵芯的結(jié)構(gòu)形式等。要制造出空載損耗更低的變壓器,一方面要用單位損耗更低的硅鋼片;另一方面要改進(jìn)結(jié)構(gòu)和提高制造工藝水平。但不能單純靠使用單位損耗更低的硅鋼片來降低空載損耗,這樣會(huì)增加鐵芯制造成本。而通過改進(jìn)結(jié)構(gòu)和提高制造工藝水平降低空載損耗,既能夠節(jié)約材料,又能節(jié)約成本和能源,只有在結(jié)構(gòu)和工藝水平已經(jīng)改進(jìn)還不能滿足性能需要的情況下,才采用單位損耗更低的硅鋼片 。
變壓器的空載損耗是變壓器的鐵損和銅損之和,鐵損取決于電壓,與負(fù)載無關(guān)。銅損與負(fù)載電流有關(guān),負(fù)載電流越大,銅損越大。因此,準(zhǔn)確測(cè)量空載功率對(duì)于分析變壓器的效率非常重要。
由于鐵芯非線性及磁滯效應(yīng)等,勵(lì)磁電流不是正弦波,勵(lì)磁電流與它所產(chǎn)生的主磁通呈非線性關(guān)系。勵(lì)磁電流呈尖頂波。除基波分量以外,三次諧波分量為最大。變壓器空載時(shí),勵(lì)磁電流占了空載電流的主要成分,因此,勵(lì)磁電流亦為尖頂波。
因此,對(duì)變壓器原邊電流及功率測(cè)量時(shí),應(yīng)采用具有真有效值測(cè)量模式的帶寬。
變壓器帶載后,一次電流的增大,而勵(lì)磁電流不變,諧波的比例減小,波形逐漸接近正弦波。
由于變壓器的空載電流主要用于勵(lì)磁,而勵(lì)磁電流屬于無功電流,因此,變壓器空載時(shí)的功率因數(shù)較低,準(zhǔn)確測(cè)量空載功率,應(yīng)采用低功率因數(shù)表或角差較小的高精度電流傳感器。
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通過對(duì)66kV及以上電力變壓器進(jìn)行三相低電壓空載損耗、空載電流測(cè)試,發(fā)現(xiàn)低電壓下測(cè)量變壓器空載損耗時(shí),由于鐵心存有剩磁和所加測(cè)試電壓較低,與銘牌值相差很大,從而無法判斷變壓器內(nèi)部是否存在缺陷。要保證測(cè)試結(jié)果的真實(shí)性,應(yīng)在變壓器鐵心無剩磁或試驗(yàn)電壓5000V及以上條件下測(cè)試。
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500KVA 干式電力變壓器空載損耗有多少 [ 標(biāo)簽: 變壓器 , 500kva ] 扶桑弱水 2010-08-14 14:37 鐵損,也就是渦流損耗和磁滯損耗一個(gè)月有多少?有無固定公式進(jìn)行計(jì)算? 滿意答案 好評(píng)率: 100% 500KVA 干式電力變壓器空載損耗有 1160W,一個(gè)月為 24X30X1.16=835.2 度電。 500KVA 干式電力變壓器負(fù)載損耗有 5220W ,一個(gè)月為 24X30X5.22=3758.4 度電。 繼續(xù)追問: 來自手機(jī)問問 24代表什么? 30代表天數(shù)? 1.16,5.22代表糸數(shù)?是否固 定的?那 630KVA 或其它容量變壓囂怎么計(jì)算? 補(bǔ)充回答: 你不是要一個(gè)月的損耗嗎?一天 24小時(shí),一個(gè)月 30天。損耗的功率 X時(shí)間 =損 耗的量。 1160w 和5220w 是變壓器廠家給出的 500KVA 干式變壓器的損耗值。沒有計(jì)算公 式,廠家不同,值
匝電勢(shì):
u=4.44*f*B*At,V
其中:B—鐵心中的磁密,T
At—鐵心有效截面積,平方米
可以轉(zhuǎn)化為變壓器設(shè)計(jì)計(jì)算常用的公式:
當(dāng)f=50Hz時(shí):u=B*At/450*10^5,V
當(dāng)f=60Hz時(shí):u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相電壓和匝數(shù),匝電勢(shì)等于相電壓除以匝數(shù)變壓器空載損耗計(jì)算-變壓器的空載損耗組成 。
影響變壓器空載損耗鐵損的因素很多,以數(shù)學(xué)式表示,則式中Pn、Pw——表示磁滯損耗和渦流損耗
kn、kw——常數(shù)
f——變壓器外施電壓的頻率赫
Bm——鐵芯中最大磁通密度韋/米2
n——什捷因麥茲常數(shù),對(duì)常用的硅鋼片,當(dāng)Bm=(1.0~1.6)韋/米2時(shí),n≈2,對(duì)使用的方向性硅鋼片,取2.5~3.5。
根據(jù)變壓器的理論分析,假定初級(jí)感應(yīng)電勢(shì)為E1(伏),則:
E1=KfBm(2)
K為比例常數(shù),由初級(jí)匝數(shù)及鐵芯截面積而定,則鐵損為:
由于初級(jí)漏阻抗壓降很小,若忽略不計(jì),2100433B
空載損耗:當(dāng)變壓器二次繞組開路,一次繞組施加額定頻率正弦波形的額定電壓時(shí),所消耗的有功功率稱空載損耗。算法如下:
空載損耗=空載損耗工藝系數(shù)×單位損耗×鐵心重量
負(fù)載損耗:當(dāng)變壓器二次繞組短路(穩(wěn)態(tài)),一次繞組流通額定電流時(shí)所消耗的有功功率稱為負(fù)載損耗。算法如下:
負(fù)載損耗=最大的一對(duì)繞組的電阻損耗 附加損耗
附加損耗=繞組渦流損耗 并繞導(dǎo)線的環(huán)流損耗 雜散損耗 引線損耗
阻抗電壓:當(dāng)變壓器二次繞組短路(穩(wěn)態(tài)),一次繞組流通額定電流而施加的電壓稱阻抗電壓Uz。通常Uz以額定電壓的百分?jǐn)?shù)表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
空載損耗:當(dāng)變壓器二次繞組開路,一次繞組施加額定頻率正弦波形的額定電壓時(shí),所消耗的有功功率稱空載損耗。算法如下:
空載損耗=空載損耗工藝系數(shù)×單位損耗×鐵心重量
負(fù)載損耗:當(dāng)變壓器二次繞組短路(穩(wěn)態(tài)),一次繞組流通額定電流時(shí)所消耗的有功功率稱為負(fù)載損耗。算法如下:
負(fù)載損耗=最大的一對(duì)繞組的電阻損耗+附加損耗
附加損耗=繞組渦流損耗+并繞導(dǎo)線的環(huán)流損耗+雜散損耗+引線損耗
阻抗電壓:當(dāng)變壓器二次繞組短路(穩(wěn)態(tài)),一次繞組流通額定電流而施加的電壓稱阻抗電壓Uz。通常Uz以額定電壓的百分?jǐn)?shù)表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
匝電勢(shì):
u=4.44*f*B*At,V
其中:B—鐵心中的磁密,T
At—鐵心有效截面積,平方米
可以轉(zhuǎn)化為變壓器設(shè)計(jì)計(jì)算常用的公式:
當(dāng)f=50Hz時(shí):u=B*At/450*10^5,V
當(dāng)f=60Hz時(shí):u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相電壓和匝數(shù),匝電勢(shì)等于相電壓除以匝數(shù)變壓器空載損耗計(jì)算-變壓器的空載損耗組成。
空載損耗包括鐵芯中磁滯和渦流損耗及空載電流在初級(jí)線圈電阻上的損耗,前者稱為鐵損后者稱為銅損。由于空載電流很小,后者可以略去不計(jì),因此,空載損耗基本上就是鐵損。
影響變壓器空載損耗鐵損的因素很多,以數(shù)學(xué)式表示,則
式中Pn、Pw——表示磁滯損耗和渦流損耗
kn、kw——常數(shù)
f——變壓器外施電壓的頻率赫
Bm——鐵芯中最大磁通密度韋/米2
n——什捷因麥茲常數(shù),對(duì)常用的硅鋼片,當(dāng)Bm=(1.0~1.6)韋/米2時(shí),n≈2,對(duì)目前使用的方向性硅鋼片,取2.5~3.5。
根據(jù)變壓器的理論分析,假定初級(jí)感應(yīng)電勢(shì)為E1(伏),則:
E1=KfBm(2)
K為比例常數(shù),由初級(jí)匝數(shù)及鐵芯截面積而定,則鐵損為:
由于初級(jí)漏阻抗壓降很小,若忽略不計(jì),
E1=U1(4)
可見,變壓器空載損耗鐵損與外施電壓有很大關(guān)系如果電壓V為一定值,則變壓器空載損耗鐵損不變,(因?yàn)閒不變),又因?yàn)檎_\(yùn)行時(shí)U1=U1N,故空載損耗又稱不變損耗.如果電壓波動(dòng),則空載損耗即變化。變壓器的鐵損與鐵芯材料及制造工藝有關(guān),與負(fù)荷大小無關(guān)。