Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем slll611 31.01.2016 в 20:52. Дорогие друзья, к заданию на экологию от 30 января я подобрал вопрос, касающийся энергосбережения. При составлении задания я допустил ошибку — в нем упоминались трансформаторы, а в этой области я не специалист. Поэтому я просто использовал найденный ответ для объяснения. Позже один друг сказал, что в интернете увидел ответ, противоположный этому, и я снова изменил ответ на вопрос. В результате тщательного поиска выяснилось, что первоначальный ответ, по-видимому, был правильным, что и привело к путанице среди всех. Поэтому я искренне прошу у всех прощения за то, что не проверил вопросы тщательно и не выполнил свои обязанности. Прошу принять мои извинения. Также приветствуются мнения экспертов в этой области по данной теме. Мы постараемся компенсировать вам неправильно присвоенные баллы. Ниже приведена информация из Интернета о потерях в трансформаторах. Приветствуем экспертов к обсуждению, чтобы всё прояснить. Одно из объяснений гласит: «1. Потери активной мощности. Потери активной мощности у электрических трансформаторов включают потери, связанные с использованием железа, и потери, связанные с использованием меди». Потери на железо, также называемые потерями при пустом ходу, зависят от материала сердечника и не изменяются при различных значениях нагрузки; потери на медь пропорциональны квадрату силы тока нагрузки, причем потери на медь при номинальном токе нагрузки называются потерями при коротком замыкании. 2. Потери реактивной мощности Потери реактивной мощности у электрических трансформаторов состоят из потерь, связанных с возбуждающим (нагруженным в холостом режиме) током, и потерь, обусловленных утечкой магнитного поля. Потери тока возбуждения (при безнагрузочном режиме) Q0; их значение зависит от сердечника, но не зависит от нагрузки. Потери из-за утечки магнитного поля Q представляют собой потери реактивности, связанные с утечкой магнитного поля в первичной и вторичной обмотках; их значение пропорционально квадрату тока нагрузки. ” Другая формулировка гласит: «Потери в трансформаторе включают медные потери и железные потери». Потери на медь — это тепловые потери, возникающие из-за сопротивления катушки. Потери тепла зависят от таких факторов, как материал проводников катушки, их длина, диаметр и температура окружающей среды. Чем длиннее провод (чем больше количество витков), тем выше потери на нагрев из-за меди; кроме того, при высокой температуре окружающей среды потери также увеличиваются. Потери на железо включают потери из-за электромагнитных токов в сердцевине и утечки магнитного поля. На показатели потерь на железо влияют такие факторы, как проводимость магнитопроводящих листов из кремнийстойкой стали, толщина этих листов, изоляционные свойства их поверхности, а также степень плотности их укладки. Чем меньше потери в трансформаторе, тем выше его эффективность. У трансформатора с совершенной конструкцией и качественным производством эффективность может достигать 90% или даже 95%. Чтобы снизить нагрев и температуру, крупные трансформаторы часто погружают в трансформаторное масло с высокими изоляционными свойствами. Кроме того, это масло проходит через радиаторы, что позволяет отводить тепло в воздух, снижать температуру трансформатора и сохранять высокую эффективность его работы. ” Другая формулировка звучит так: «Потери мощности и реактивные потери трансформатора. Потери мощности трансформатора делятся на постоянные потери мощности (потери из-за железа) и переменные потери мощности (потери из-за меди)». Потери реактивной мощности трансформатора также делятся на две категории: постоянные потери реактивной мощности и переменные потери реактивной мощности. 1. Потери на активную мощность. Он примерно равен произведению номинальных потерь на медь на отношение квадрата видимого тока (тока нагрузки) к квадрату номинального тока. То есть: переменные активные потери = номинальные медные потери × (ток нагрузки/номинальный ток) в квадрате. 2. Переменные реактивные потери. Он примерно равен проценту номинального напряжения при коротком замыкании, умноженному на сумму номинальной мощности и отношения (тока нагрузки) к квадрату номинального тока. То есть: переменные потери реактивной мощности = процентное значение номинального напряжения при коротком замыкании × номинальная мощность × (сила тока нагрузки/номинальный ток) в квадрате. Какова связь между показателями активной и реактивной мощности, потерями из-за электромагнитных вихрей и потерями из-за хаотичных движений частиц? Ответ: Трансформатор состоит из проводников и сердечника. Во время работы проводники нагреваются, а при пропускании магнитного поля через сердечник возникают электромагнитные токи, которые также приводят к выделению тепла. Все потери, происходящие в виде теплоты, называются активными потерями. Под хаотичным магнетизмом подразумеваются потери тепла, возникающие из-за наличия остаточного магнитного поля, которое не полностью преобразуется в электрическую энергию в вторичной обмотке. На самом деле электричество, магнетизм и свет — это всего лишь различные формы электромагнитных волн. ” Расчет потерь трансформатора. Потери трансформатора включают две части: потери при безнагрузочном режиме и потери при нагрузке. 1. Потери трансформатора при холостом ходу. Потери трансформатора при холостом ходу также называются железными потерями; они относятся к потерям, связанным с возбуждением, и не зависят от нагрузки. 1.1 Состав потерь при безнагрузочном режиме Обычно потери трансформатора при безнагрузочном режиме включают в себя магнитотропные потери материала сердечника, потери из-за электромагнитных вихрей, а также дополнительные потери.