admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

มีคำถามใดๆ?

+86-18651392209

Nov 04, 2024

วิธีการลดหม้อแปลง (ไม่มีโหลดโหลดหลงทาง) การสูญเสีย

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในระบบพลังงานและเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจในความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดความต้องการหม้อแปลงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามด้วยการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการติดตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานที่ใช้โดยพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับการสนับสนุนประเทศของฉันในการสร้างสังคมที่ประหยัดพลังงาน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางเทคนิคที่สอดคล้องกันเพื่อลดการสูญเสียของหม้อแปลงเอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีลดการสูญเสียของหม้อแปลง การสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าส่วนใหญ่รวมถึงการสูญเสียที่ไม่มีโหลดและการสูญเสียโหลดซึ่งการสูญเสียโหลดรวมถึงการสูญเสียหลงทาง การสูญเสียการสูญเสียพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้าการสูญเสียที่ไม่มีการโหลดของหม้อแปลงส่วนใหญ่รวมถึงการสูญเสีย hysteresis, การสูญเสียกระแสไหลวนและการสูญเสียวัสดุหลักเพิ่มเติม เนื่องจากการสูญเสียการสูญเสียของหม้อแปลงเป็นของการสูญเสียการกระตุ้นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระ 1) การสูญเสียฮิสเทรีซิสคือการสูญเสียที่เกิดจากปรากฏการณ์ hysteresis ในกระบวนการของการสะกดจิตซ้ำของวัสดุ ferromagnetic ซ้ำ ขนาดของการสูญเสีย hysteresis เป็นสัดส่วนกับพื้นที่ของห่วง hysteresis 2) การสูญเสียปัจจุบันของ Eddy เนื่องจากแกนกลางเป็นตัวนำโลหะแรงไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าจะสร้างกระแสการไหลเวียนในแกนซึ่งเป็นกระแสวน เนื่องจากมีกระแสวนไหลผ่านแกนเหล็กและแกนเหล็กเองก็มีความต้านทานการสูญเสียกระแสไหล่วนเกิดขึ้น 3) การสูญเสียธาตุเหล็กเพิ่มเติม การสูญเสียธาตุเหล็กเพิ่มเติมไม่ได้ถูกกำหนดอย่างสมบูรณ์โดยวัสดุหม้อแปลงเอง แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและกระบวนการผลิตของหม้อแปลง เหตุผลหลักสำหรับการสูญเสียธาตุเหล็กเพิ่มเติมคือ: มีส่วนประกอบฮาร์มอนิกลำดับสูงในรูปคลื่นฟลักซ์ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกระแสวนเพิ่มเติม การสูญเสียเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสื่อมสภาพของคุณสมบัติแม่เหล็กที่เกิดจากการประมวลผลเชิงกล; การเพิ่มขึ้นของการสูญเสียในท้องถิ่นในข้อต่อแกนเหล็กและ T-zone ระหว่างคอลัมน์แกนกลางและแอกเหล็ก ฯลฯ วิธีการหลักเพื่อลดการสูญเสียที่ไม่มีการโหลดเนื่องจากไม่มีการสูญเสียโหลดเป็นพารามิเตอร์สำคัญของหม้อแปลงมันคิดเป็นเพียง 2 0% ถึง 3 {0% ของการสูญเสียทั้งหมด เพื่อลดการสูญเสียที่ไม่มีโหลดจำเป็นต้องลดปริมาณแกนเหล็กทั้งหมดการสูญเสียหน่วยและค่าสัมประสิทธิ์กระบวนการ วิธีการหลักในการลดการสูญเสียที่ไม่มีการโหลดมีดังนี้: (1) ใช้แผ่นเหล็กซิลิคอนการซึมผ่านของแม่เหล็กสูงและแผ่นโลหะผสมอสัณฐาน ความหนาของแผ่นเหล็กซิลิกอนธรรมดาคือ 0. 3 ถึง 0. 35 มม., มีการสูญเสียต่ำและ 0. 15 ถึง 0. 27 มม. ในเวลาเดียวกันหากใช้ขั้นตอนการซ้อนขั้นตอนการสูญเสียธาตุเหล็กสามารถลดลงได้ประมาณ 8% การฉายรังสีด้วยเลเซอร์การเยื้องเชิงกลและการรักษาด้วยพลาสมาสามารถลดการสูญเสียแผ่นเหล็กซิลิกอนที่ผ่านการแพร่กระจายได้สูง การสูญเสียของแผ่นโลหะผสม amorphous ในปัจจุบันและแผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีปริมาณซิลิกอน 6.5% ที่ทำโดยหลักการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วนั้นเล็กกว่าแผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีความสามารถในการแพร่กระจายสูงทั่วไป (2) ลดค่าสัมประสิทธิ์กระบวนการ ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียของกระบวนการเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างเช่นวัสดุของแผ่นเหล็กซิลิกอนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเจาะและการตัดที่ถูกอบและระดับของการยึด ความแม่นยำของเครื่องมือการติดตั้งเครื่องมือที่สมเหตุสมผลและการปรับอุปกรณ์การเจาะและการตัดนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน (3) ปรับปรุงโครงสร้างหลัก แกนไม่ถูกเจาะและเทปกาวแก้วไม่ได้ผูก พื้นผิวปลายถูกเคลือบด้วยสีการบ่มและแอกเหล็กอินเตอร์เฟสจะถูกผูกด้วยเทปเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง แผ่นดึงที่เชื่อมต่อที่หนีบบนและล่างทั้งสองด้านของคอลัมน์แกนกลางทำจากแผ่นเหล็กที่ไม่ใช่แม่เหล็ก สำหรับแผ่นแกนหลักที่มีความจุขนาดใหญ่ไม่มีการใช้การรักษาสีเพื่อปรับปรุงปัจจัยการเติมและประสิทธิภาพการระบายความร้อน ใช้เครื่องมือกดและกาวที่แข็งแกร่งเพื่อให้ทั้งสองแอกของแกนมีความแม่นยำที่เป็นของแข็งแบนและมีความแม่นยำสูงทั้งหมด การลดความกว้างการทับซ้อนหลักสามารถลดการสูญเสียได้ สำหรับการลดลงทุก 1% ในพื้นที่ซ้อนทับการสูญเสียที่ไม่มีโหลดจะลดลงโดย 0 3% การผสมแผ่นเหล็กซิลิกอนเกรดต่าง ๆ ในแกนกลางจะใช้พลังงานดังนั้นควรผสมน้อยลงหรือไม่มีเลย (4) ลดขนาดหน้าต่างหลัก เปลี่ยนฉนวนกันความร้อนเทิร์นคงที่ (ความหนา) ของการคดเคี้ยวเป็นฉนวนกันความร้อนแบบตัวแปร ตัวอย่างเช่นตามการกระจายแรงดันไฟฟ้าของ Impulse ของ A 120 000/11 0 หม้อแปลงความหนาของฉนวนกันความร้อนของหัวคดเคี้ยวแรงดันสูงและส่วนควบคุมแรงดันไฟฟ้าคือ 1.35 มม. และส่วนอื่น ๆ คือ 0 เป็นผลให้น้ำหนักเหล็กลดลง 1.67% หลังจากขนาดหน้าต่างลดลง ภายใต้หลักฐานของความปลอดภัยระยะห่างระหว่างช่องอากาศหลักระหว่างสูงและต่ำจะลดลงอย่างสมเหตุสมผลช่องทางน้ำมันระหว่างเค้กจะลดลงระยะทางเฟสจะลดลงและการรักษาฉนวนจะเพิ่มความแข็งแกร่ง (เพิ่มวงแหวนมุม, พาร์ทิชัน ฯลฯ ) ที่คดเคี้ยวใช้โครงสร้างช่องทางกึ่งน้ำมันซึ่งทำให้ระยะห่างจากศูนย์กลางของแกนลดลงลดน้ำหนักหลักและลดการสูญเสียธาตุเหล็ก (5) ออกแบบแกนกลางที่ไม่เด่นชัด ออกแบบความถี่เรโซแนนท์ของแกนในช่วงความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ไม่สามารถสร้างเสียงสะท้อนที่แข็งแกร่งซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการลดเสียงรบกวนและสามารถประหยัดพลังงานที่ใช้สำหรับการลดเสียงรบกวน (6) ใช้หม้อแปลง Core แผลและหม้อแปลงหลักสามมิติ แกนแผลมีมุมที่คมชัดน้อยกว่าแกนลามิเนตแบบดั้งเดิมสี่ตัว การคดเคี้ยวอย่างต่อเนื่องใช้ประโยชน์จากการวางแนวของแผ่นเหล็กซิลิคอนอย่างเต็มที่ กระบวนการหลอมถูกใช้เพื่อลดการสูญเสียเพิ่มเติม สำหรับแกนบาดแผล R-type ปัจจัยอวกาศแบบตัดขวางอยู่ใกล้กับ 1 {{1 0 6}} 0% แอกเหล็กของแกนสามมิตินั้นจัดเรียงในรูปแบบสามมิติสามมิติซึ่งเบากว่าแอกเหล็กของแกนแผลที่เรียบ 25% ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแกนแผลและแกนสามมิตินั้นประหยัดพลังงานมากขึ้นการสูญเสียการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าทำงานอยู่กระแสผ่านการคดเคี้ยวซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียโหลด การสูญเสียโหลดเรียกอีกอย่างว่าการสูญเสียทองแดง นอกเหนือจากการสูญเสีย DC ขั้นพื้นฐานแล้วยังมีการสูญเสียเพิ่มเติม 1) การสูญเสียทองแดงขั้นพื้นฐาน สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กการสูญเสียโหลดส่วนใหญ่หมายถึงการสูญเสียทองแดงขั้นพื้นฐานและสัดส่วนของการสูญเสียเพิ่มเติมที่เกิดจากสนามแม่เหล็กรั่วไหลมีขนาดเล็กมาก 2) การสูญเสียเพิ่มเติม การสูญเสียเพิ่มเติมส่วนใหญ่รวมถึงการสูญเสียสามประเภท: การสูญเสียกระแสวนที่คดเคี้ยวการไหลเวียนของการสูญเสียในปัจจุบันและการสูญเสียการหลงทาง: (a) การสูญเสียกระแสไหลวนที่คดเคี้ยว เมื่อหม้อแปลงขนาดใหญ่กำลังเปิดใช้งานแอมป์เลี้ยวของการคดเคี้ยวจะสร้างสนามแม่เหล็กรั่วไหลขนาดใหญ่ สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เรียกว่านั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งของฟลักซ์แม่เหล็กผ่านอากาศและส่วนหนึ่งของวงจรแม่เหล็กคือแกนเหล็ก เนื่องจากตัวนำของขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กรั่วไหลฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลจะทำให้เกิดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในตัวนำ (b) การสูญเสียตะกั่ว การสูญเสียตะกั่วคือผลรวมของการสูญเสียการต้านทานของแต่ละตะกั่วของหม้อแปลง (c) การสูญเสียเร่ร่อน การสูญเสียจรจัดคือการสูญเสียที่เกิดจากฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลผ่านชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก (เช่นที่หนีบแผ่นแผ่นความดันเหล็กเล็บความดันสลักเกลียวและผนังถังน้ำมัน ฯลฯ ) วิธีการหลักในการลดการสูญเสียการสูญเสียโหลดคิดเป็น 70% ถึง 80% ของการสูญเสียทั้งหมดรวมถึงการสูญเสียความต้านทาน DC ของการขดลวด (การสูญเสียขั้นพื้นฐาน) การสูญเสียกระแสไหล่วนในตัวนำการสูญเสียกระแสไฟฟ้าระหว่างตัวนำที่คดเคี้ยวแบบขนานการสูญเสียตะกั่ว มีวิธีการหลักหลายวิธีในการลดการสูญเสียโหลด: (1) จำกัด การสูญเสียเพิ่มเติมที่เกิดจากฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหล ทำการคำนวณยอดคงเหลือแอมป์เทิร์นและทำการปรับเปลี่ยนแอมป์เลี้ยวตามผลลัพธ์ ใช้การจัดเรียง "ต่ำต่ำต่ำ" หรือ "สูงต่ำ" สำหรับการคดเคี้ยว; จำกัด ความกว้างและความหนาของลวดแบน เลือกวิธีการขนย้ายที่เหมาะสมที่สุดตามการคำนวณสนามแม่เหล็ก ใช้ตัวนำที่ถูกเปลี่ยนหรือตัวนำรวม (2) ลดขนาดของโครงสร้างฉนวนหลักและตามยาว เทคโนโลยีการกระจายแรงดันไฟฟ้าแบบ "แรงกระตุ้นที่เท่ากัน" ใช้กับการคดเคี้ยวแรงดันสูงเพื่อลดขนาดของฉนวนกันความร้อนตามยาว หลอดกระดาษบางและช่องว่างน้ำมันขนาดเล็กใช้ระหว่างขดลวด กระดาษลูกฟูกใช้เป็นฉนวนหลัก รูปร่างของชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปนั้นเหมือนกับ equipotential รูปร่างของวงแหวนมุมสอดคล้องกับรูปร่างของเส้น equipotential และวงแหวนมุมขึ้นรูปกลีบถูกใช้เป็นส่วนโครงสร้าง; เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของการคดเคี้ยวนั้นเป็นแผลบนกระดาษฉนวน แต่ช่องน้ำมันตามแนวแกนตั้งอยู่ตรงกลางของส่วนของเส้น; ลวดเคลือบอะซีทัลส่วนใหญ่จะใช้และ qq -2} หรือ qqb acetal wire ใช้แทนกระดาษหนา 0.45 มม. ที่ห่อหุ้มเนื่องจากฉนวนกันความร้อนของสองคือ 2 × (0.056 ~ 0.079) มม. ขดลวดทรงกระบอกส่วนใหญ่จะใช้เนื่องจากไม่มีช่องทางน้ำมันระหว่างเค้กและการระบายความร้อนส่วนใหญ่อาศัยช่องน้ำมันแนวตั้งตามแนวแกนซึ่งมีการกระจายความร้อนที่ดีปัจจัยการเติมที่ดีและลักษณะการกระแทก ลดระยะห่างฉนวนกันความร้อนหลัก (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย) อย่างเหมาะสม (3) ใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องตามการคำนวณ โครงสร้างฉนวนกันความร้อนตามยาวถูกกำหนดตามการคำนวณผลกระทบและห้องของแผ่นแผ่นพักและชิ้นส่วนโลหะจะถูกเก็บไว้ในสภาพดี สนามแม่เหล็กรั่วไหลและการกระจายกระแสวนถูกคำนวณเพื่อเป็นแนวทางในวิธีการขนย้าย การคดเคี้ยวมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในทิศทางตามแนวแกนและการจับคอลัมน์แกนกลางทำจากวัสดุที่ไม่ใช่แม่เหล็ก คอลัมน์หลักและชิ้นส่วนเหล็กแอกมีการป้องกันพิเศษเพื่อความสะดวกในสนามไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมการคดเคี้ยวใช้หนึ่งชั้นและหนึ่งแตะ; กระบวนการใช้ประเภทการประกอบการคดเคี้ยวภายในจะถูกแผลโดยตรงบนกระบอกสูบฉนวนความสูงและความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดช่องว่างของชุดมีขนาดเล็กกระบวนการปรับความร้อนใหม่จะถูกนำมาใช้ (4) ใช้สายไฟที่มีการสูญเสียต่ำและมีความต้านทานต่ำ ลวดทองแดงที่ปราศจากออกซิเจนถูกวาดโดยวิธีการวาดภาพบนเช่นการใช้เครื่องอัดรีดอย่างต่อเนื่องทองแดง หากสามารถใช้ในหม้อแปลงมันสามารถประหยัดพลังงานและลดปริมาณและมีโอกาสในการใช้งานบางอย่าง (5) ใช้คุณสมบัติของโครงสร้างฉนวนเพื่อออกแบบเพื่อลดปริมาณ การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติไดอิเล็กทริกเหลวของน้ำมันหม้อแปลงตั้งค่าอย่างเหมาะสมครอบคลุมชั้นอุปสรรคการป้องกันและชั้นฉนวน ใช้ประโยชน์จาก "เอฟเฟกต์ระยะทาง" ของน้ำมันเพื่อเพิ่มพาร์ติชันเพื่อสร้างช่องว่างน้ำมันขนาดเล็ก ใช้ประโยชน์จาก "เอฟเฟกต์ปริมาตร" ของน้ำมันเพื่อใช้กระดาษลูกฟูก ใช้ประโยชน์จาก "เอฟเฟกต์ความหนา" ของชั้นฉนวนในน้ำมันเพื่อเพิ่มฉนวนกันความร้อนเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสลาย แต่ไม่ควรหนาเกินไป ใช้ประโยชน์จากระยะห่างระหว่างพาร์ติชันในน้ำมันและเสาความแรงของสนามสูงสุดเพื่อตั้งค่าพาร์ติชัน (6) ใช้โครงสร้างฉนวนขั้นสูง ใช้ขดลวดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปัจจัยการเติมและใช้ขดลวดเกลียวใหม่ (หรือต่อเนื่อง) กับช่องน้ำมันตามแนวแกนเพื่อลดปริมาณของขดลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้โครงสร้างการบีบอัดที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่ใช่แม่เหล็กที่พื้นที่ความเข้มข้นของแม่เหล็กรั่วไหลและใช้การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลซึ่งสามารถลดการสูญเสียโหลดได้ 3% ถึง 8% (7) การป้องกันภายใน มาตรการการป้องกันภายในของการขดลวดรวมถึงวงแหวนตัวเก็บประจุ, การหมุนด้วยไฟฟ้าสถิต, การชดเชยแบบอนุกรม (ความจุระหว่างแพนเค้กเพิ่มเติม), หน้าจอ equipotential, และขดลวดพันกันหรือขดลวดโล่ภายใน พวกเขาทั้งหมดลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ทำหน้าที่ในฉนวนหลักและระยะยาวภายใต้ผลกระทบซึ่งจะช่วยลดปริมาณและการใช้พลังงานของหม้อแปลง (8) การประหยัดพลังงานโดยใช้ขดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการเชื่อมต่อ Yyn0 และลดความสูง การใช้แกนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขดลวดขดลวดรูปไข่หรือขดลวดสี่เหลี่ยมที่มีมุมโค้งมนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประหยัดพลังงานได้มากกว่าการตัดขวางแบบวงกลมแบบดั้งเดิม แรงดันไฟฟ้าแตะของการเชื่อมต่อ Yyn0 ต่ำกว่าการเชื่อมต่อ DYN11 สามรายการสามารถแบ่งปันหนึ่งตัวเปลี่ยนแตะ มันมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและปริมาตรเล็ก ๆ อดีตลดน้ำหนักของสายไฟเหล็กและน้ำมัน 2%, 6%และ 11%สำหรับหม้อแปลง 500kva ซึ่งช่วยประหยัดวัสดุและพลังงาน สำหรับหม้อแปลงประเภทแห้งยิ่งคดเคี้ยวสูงเท่าไหร่ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างส่วนบนและส่วนล่าง การลดความสูงอย่างเหมาะสมนั้นเอื้อต่อการกระจายความร้อนและการประหยัดพลังงาน วิธีการหลักในการลดการสูญเสียการสูญเสียการหลงทางหลงทางเป็นกรณีพิเศษของการสูญเสียโหลดดังนั้นวิธีการในการลดพวกเขาจะถูกกล่าวถึงแยกต่างหาก การสูญเสียหลงทางรวมถึงการสูญเสียชิ้นส่วนโครงสร้าง (แคลมป์แกน, แหวนป้องกัน ฯลฯ ); การสูญเสียในสถานที่ที่ตัวนำผ่าน (ที่นั่งบูช); การสูญเสียของตัวนำคู่ขนาน (นำไปสู่กระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่) และการสูญเสียในถังน้ำมัน มีวิธีการหลักหลายวิธีในการลดการสูญเสียการหลงทาง: (1) จากการวิเคราะห์แม่เหล็กและการวัดทางกายภาพการสูญเสียการหลงทางของโครงสร้างภายในสามารถลดลงได้โดยการย่อขนาดแคลมป์แกนกลางการกำจัดส่วนแกนกลางของคอลัมน์เดี่ยว (2) สำหรับกล่องเต้าเสียบบูชและส่วนหนึ่งของฝาครอบกล่องให้กำหนดค่าตะกั่วเพื่อควบคุมสนามแม่เหล็กอย่างระมัดระวังใช้แผ่นป้องกันแผ่นทองแดงหรือวัสดุที่ไม่ใช่แม่เหล็กและทำปกบุชด้วยอลูมิเนียม แผ่นความดันแผ่นเหล็กซิลิคอนสามารถตั้งอยู่ระหว่างคดเคี้ยวและที่หนีบเพื่อดูดซับฟลักซ์แม่เหล็กที่แคลมป์ถังน้ำมัน ฯลฯ การฝังแถบโลหะที่ไม่เป็นเหล็กในสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุด (3) สำหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่แผ่นเหล็กซิลิกอนที่มีการซึมผ่านแม่เหล็กสูงถูกสร้างขึ้นในผนังของกล่องเป็น shunts แม่เหล็กเพื่อดูดซับฟลักซ์แม่เหล็กของผนังกล่องซึ่งเรียกว่าการป้องกันแม่เหล็ก; หรือโลหะทองแดงและอลูมิเนียมที่ไม่ใช่เหล็กกล้าที่มีค่าไฟฟ้าสูงใช้เป็นวัสดุบุผิวเพื่อสร้างกระแสวนเพื่อลดฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลเข้าสู่ผนังถังน้ำมันซึ่งเรียกว่าการป้องกันไฟฟ้า โดยทั่วไปการป้องกันแม่เหล็กนั้นดีกว่าการป้องกันไฟฟ้าซึ่งสามารถลดการสูญเสียการหลงทางของถังน้ำมัน (4) คำนวณเชิงปริมาณวงจรการไหลของน้ำมันใช้แผ่นกั้นแยกขดลวดออกอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดการระบายความร้อนสม่ำเสมอและเลือกถังน้ำมันลูกฟูก, หม้อน้ำจาน, เครื่องทำความเย็น, พัดลมประหยัดพลังงานและปั๊มน้ำมันเพื่อให้ได้วิธีการระบายความร้อนที่ประหยัดและประหยัดพลังงานมากที่สุด (5) ใช้พัดลมพลาสติกเสริมใยแก้วที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเสียงรบกวนต่ำ แทนที่เครื่องทำความเย็นเก่าด้วยเครื่องทำความเย็นใหม่และใช้แหล่งจ่ายไฟที่ควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้าความถี่ตัวแปรไปยังตัวทำความเย็นเพื่อลดการสูญเสียอุปกรณ์เสริม สรุป: โดยสรุปบทความนี้ส่วนใหญ่วิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียที่ไม่มีโหลดและการสูญเสียโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าและเสนอวิธีการรักษาโดยละเอียดสำหรับวิธีการลดการสูญเสียที่ไม่มีโหลดและการสูญเสียโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า วิธีการเหล่านี้สามารถลดปัญหาการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีปัญหาที่ซับซ้อนมากมายที่พบในการใช้งานด้านวิศวกรรมปฏิบัติการวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติมยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า

power-transformer

ส่งคำถาม