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变压器空载损耗

空载损耗是指当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率。空载损耗即不变损失。与通过的电流无关,但与元件所承受的电压有关。影响变压器空载性能的因素很多,如硅钢片的材料性能,加工工艺及装备、铁芯的结构形式等。

变压器空载损耗基本信息

变压器空载损耗变压器的空载损耗

要降低变压器的空载损耗,就要了解空载损耗的组成,每部分的影响因素。针对这些因素,采取一些可行的方法达到降低空载损耗的目的。变压器的空载损耗主要由铁芯片中的磁滞损耗、涡流损耗和附加损耗组成。

1.磁滞损耗

由于铁芯受交变电流周期性变化的影响,铁磁材料偶极子的排列也随着作周期性变化并产生磁滞现象,因而产生铁芯交变磁化的功率损失,通常称磁滞损耗。

2.涡流损耗

当穿过铁芯的磁通变化时,在铁芯内就会产生涡流,它环流于与磁通向量垂直的平面内。涡流所产生的磁化力总是力图阻止原有的磁化力的变化,因而产生涡流损耗。

3.铁芯附加损耗

铁芯的附加损耗大小主要由以下因素决定:

(1)材质特性。如硅钢片的方向特性、加工劣化特性及绝缘膜的特性等。

(2)设计结构。如铁芯接缝形式、铁芯叠积方式、铁芯搭接宽度等。

(3)工艺加工。如冲剪加工的尺寸精度和毛刺大小、硅钢片在搬运和叠装过程中的轻拿轻放以及叠装质量等 。

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变压器空载损耗造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

变压器

  • DN15
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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损耗变压器

  • JMB-1000VA/127V带隔离 铜
  • 13%
  • 中国环宇集团福建泉州分公司
  • 2022-12-06
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损耗变压器

  • JMB-1000VA/36V带隔离 铝
  • 13%
  • 中国环宇集团福建泉州分公司
  • 2022-12-06
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损耗变压器

  • JMB-1000VA/128V带隔离 铝
  • 13%
  • 中国环宇集团福建泉州分公司
  • 2022-12-06
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损耗变压器

  • JMB-1000VA/110V铝
  • 13%
  • 中国环宇集团福建泉州分公司
  • 2022-12-06
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干式变压器

  • SCB11-800
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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干式变压器

  • SCB11-2000
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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干式变压器

  • SCB11-2500
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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干式变压器

  • SCB11-50
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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干式变压器

  • SCB11-100
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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损耗干式环保变压器

  • SCB13-1600KVA; 10±5%/0.4KV ; D,Yn11 ; Uk=6%.强迫风冷方式,设超温保护(变压器自带温控器) .
  • 2台
  • 3
  • 广东广特,南方电力,正泰电气,广州穗达
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-10-25
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变压器

  • SCB12-800KVA 高压10/低压0.4,短路阻抗6.0 空载损耗1215,
  • 1台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-29
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变压器

  • SCB12-1250KVA 高压10/低压0.4,短路阻抗6.0 空载损耗1670,
  • 1台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-29
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变压器

  • SCB12-1600KVA 高压10/低压0.4,短路阻抗6.0 空载损耗1960
  • 2台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-29
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变压器

  • SCB12-1000KVA 高压10/低压0.4,短路阻抗6.0 空载损耗1415,
  • 1台
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-07-29
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变压器空载损耗概述

变压器的空载损耗包括铁损和铜损,铜损主要指原边电流流过原边绕组时产生的损耗,铁损由磁滞损耗和涡流损耗组成。磁滞损耗与导磁材料成正比,且与磁通密度的二次方成正比;而涡流损耗与磁通密度的二次方、导磁材料厚度的二次方、频率的二次方和导磁材料的厚度成正比,降低空载损耗就要降低磁通密度,其结果导致导磁材料的重量增加。或者采用高导磁,低损耗的导磁材料,或者采用厚度更薄的导磁材料。其结果都导致变压器成本的增加,而过薄的硅钢片又使铁芯的平面度降低导致铁芯的机械强度降低。

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变压器空载损耗测试仪器

简介

变压器空载负载特性测试仪按照 JB/T501-91《电力变压器试验导则》和GB1094-96《电力变压器》的技术标准要求, 能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压有效值,电压平均值、有效值、有功功率、功率因数和频率等电量参数,适用于电力变压器空载、负载、感应等试验的测试。

别称

变压器空载及负载特性测试仪、变压器空负载测试仪、变压器损耗测试仪、变压器空载负载测试仪。

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变压器空载损耗常见问题

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变压器空载损耗总结

(1)铁芯采用多级接缝可降低变压器铁芯空载损耗,可以根据生产实际情况采取接缝级数,考虑变压器片型、工时、性能等方面,一般采用三级接缝即可。

(2)减小铁芯搭接面积,可以降低铁芯空载损耗。对于变压器可根据产品结构确定搭接面积的大小。

(3)合理选择铁芯片宽,减小铁芯角重,降低铁芯材料,降低空载损耗。在确定了铁芯直径后,选取主级片宽比直径小10mm的效果优于比直径小5mm的效果。

除了以上三个方面,在铁芯的制作过程当中,铁芯片毛刺大小、硅钢片在吊运过程中弯曲程度、碰撞程度、铁芯片的夹紧程度,都会影响变压器的空载损耗,这些情况也不容忽视 。

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变压器空载损耗降低空载损耗的方法

通过对空载损耗的分析,铁芯的磁滞损耗和涡流损耗主要是由硅钢片生产企业决定的,附加损耗是由变压器制造企业决定的。铁芯磁通密度是影响变压器铁芯空载损耗的重要参数,因此,要降低空载损耗,在铁芯有效截面不变的前提下,必须使铁芯各个部分的磁通密度分布趋于均匀,降低铁芯拐角处局部磁通密度。

1.交错接缝改为三阶接缝

由于变压器铁芯硅钢片接缝存在间隙,磁通经过接缝处磁阻突然增大,磁通只好绕开接缝间隙,穿过片间进入相邻叠片,从而局部磁路加大,且穿越片间磁阻增大,同时也使相邻叠片局部磁密增大,导致空载损耗与励磁容量增大。

变压器铁芯接缝级数越多,接缝区的局部损耗越低,但是局部损耗的降低幅度越小,而铁芯叠片种数、硅钢片剪切和铁芯叠装工时及铁芯叠片的工艺难度将随着接缝级数的增加而增加。

在实用上,考虑到随着级数的增加,硅钢片剪切和铁芯叠装工时都相应增加,叠片工艺性变坏。考虑如果采用三级接缝,选用合适的片型,芯柱只增加一种片型,工艺复杂程度稍有增加而磁性能又明显改善。铁芯三级接缝就是由三种型式叠片轮流叠成。根据冶金电修企业的工艺水平及接缝处磁性能数据,采用三级接缝是改善交错接缝铁芯的较理想选择。

以S9- 800/10和S9- 1000/10电力变压器为例,同种变压器采用相同的设计方案、结构和材料,铁芯采用不同的搭接方式,其中800kVA4台采用交错接缝3台采用三级接缝,1000kVA2台采用交错接缝3台采用三级接缝。

通过试验数据,可以得出在铁芯柱截面不变的情况下,三级接缝比交错接缝空载损耗平均下降7%~8%左右。三级接缝只是芯柱增加一种片型,硅钢片的剪切和铁芯的叠装工时略有增加,但取得的成效是显著的。

2.减小铁芯搭接宽度,降低铁芯空载损耗

在铁芯叠片拐角处,芯柱片与横轭片接缝区搭接宽度的大小对变压器空载性能有一定的影响。搭接面积大,磁通穿过的区域便相应增大,从而造成空载损耗增大。根据铁芯模型试验得出,搭接面积每增加1%,45°接缝的空载损耗会增加0.3%。要降低空载损耗,必须研究在满足机械强度的前提下,选择空载损耗与机械强度都是最佳的搭接面积。

改变铁芯叠片塔接面积,减小铁芯中部分三角空穴的大小,降低三角空穴处的局部磁通密度,可以降低变压器空载损耗。我们公司配电变压器原来铁芯叠片出角为10mm,现已改为5mm,取得一定的降耗效果。铁芯叠片出角由10mm改为5mm,使铁芯拐角三角空穴处截面积增加,三角空穴处局部磁通密度必然降低。

3.合理选择铁芯片宽,减小铁芯角重,降低铁芯材料,降低空载损耗

铁芯的空载损耗与铁芯的单位铁损和铁芯的重量有关,而铁芯的角重又是铁芯重量的一部分,所以铁芯的角重不仅影响变压器的成本,而且直接影响变压器的空载损耗。

探讨铁芯片宽选择与铁芯角重变化规律的前提条件是:

(1)铁芯的级数必须相等。

(2)铁芯直径为D,铁芯的主级片宽按D减5mm或减10 mm来选择片形组合。由各级次的片宽和叠厚构成了不等的铁芯直径,两种铁芯最大一级差值控制在 0.3 mm 以下,即不能因为铁芯直径超差而影响绕组的套装。

(3)不同片形的铁芯有效截面积理论上相等。

这样做的目的可以保证选择相同的磁通密度,从而得到相同的单位铁损。

(4)铁芯柱截面的片宽和叠厚与铁芯轭截面必须一致。

在设计过程中,当确定了合适的铁芯直径后,选择主级铁芯的片宽时,建议选择片宽D减10mm的效果要优于D减5mm的效果,它的优点在于:

①各级片宽逐级递减;

②在保证铁芯有效截面积相等的情况下,铁芯的角重减少了;

③铁芯的高度降低10mm,油箱的整体高度也降低了10mm,变压器的用料也节省了 。

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变压器空载损耗简介

变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,降低其电能损耗对电网具有重要的经济意义。空载损耗是变压器的重要参数,只要投入电网,不论空载还是带多大负荷,空载损耗都是一样的,空载损耗与变压器带负荷多少无关。只要变压器常年接在电源上,空载损耗就存在,它需要长期消耗能量,可见降低空载损耗的必要性。

影响变压器空载性能的因素很多,如硅钢片的材料性能,加工工艺及装备、铁芯的结构形式等。要制造出空载损耗更低的变压器,一方面要用单位损耗更低的硅钢片;另一方面要改进结构和提高制造工艺水平。但不能单纯靠使用单位损耗更低的硅钢片来降低空载损耗,这样会增加铁芯制造成本。而通过改进结构和提高制造工艺水平降低空载损耗,既能够节约材料,又能节约成本和能源,只有在结构和工艺水平已经改进还不能满足性能需要的情况下,才采用单位损耗更低的硅钢片 。

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变压器空载损耗试验与测量

变压器的空载损耗是变压器的铁损和铜损之和,铁损取决于电压,与负载无关。铜损与负载电流有关,负载电流越大,铜损越大。因此,准确测量空载功率对于分析变压器的效率非常重要。

由于铁芯非线性及磁滞效应等,励磁电流不是正弦波,励磁电流与它所产生的主磁通呈非线性关系。励磁电流呈尖顶波。除基波分量以外,三次谐波分量为最大。变压器空载时,励磁电流占了空载电流的主要成分,因此,励磁电流亦为尖顶波。

因此,对变压器原边电流及功率测量时,应采用具有真有效值测量模式的带宽。

变压器带载后,一次电流的增大,而励磁电流不变,谐波的比例减小,波形逐渐接近正弦波。

由于变压器的空载电流主要用于励磁,而励磁电流属于无功电流,因此,变压器空载时的功率因数较低,准确测量空载功率,应采用低功率因数表或角差较小的高精度电流传感器。

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变压器空载损耗文献

低电压测量对变压器空载损耗的影响 低电压测量对变压器空载损耗的影响

低电压测量对变压器空载损耗的影响

格式:pdf

大小:128KB

页数: 2页

通过对66kV及以上电力变压器进行三相低电压空载损耗、空载电流测试,发现低电压下测量变压器空载损耗时,由于铁心存有剩磁和所加测试电压较低,与铭牌值相差很大,从而无法判断变压器内部是否存在缺陷。要保证测试结果的真实性,应在变压器铁心无剩磁或试验电压5000V及以上条件下测试。

500KVA干式电力变压器空载损耗有多少 500KVA干式电力变压器空载损耗有多少

500KVA干式电力变压器空载损耗有多少

格式:pdf

大小:128KB

页数: 2页

500KVA 干式電力變壓器空載損耗有多少 [ 标签: 变压器 , 500kva ] 扶桑弱水 2010-08-14 14:37 铁损,也就是涡流损耗和磁滞损耗一个月有多少?有无固定公式进行计算? 满意答案 好评率: 100% 500KVA 干式電力變壓器空載損耗有 1160W,一个月为 24X30X1.16=835.2 度电。 500KVA 干式電力變壓器负载損耗有 5220W ,一个月为 24X30X5.22=3758.4 度电。 继续追问: 来自手机问问 24代表什么? 30代表天數? 1.16,5.22代表糸數?是否固 定的?那 630KVA 或其它容量變壓囂怎么計算? 补充回答: 你不是要一个月的损耗吗?一天 24小时,一个月 30天。损耗的功率 X时间 =损 耗的量。 1160w 和5220w 是变压器厂家给出的 500KVA 干式变压器的损耗值。没有计算公 式,厂家不同,值

变压器空载损耗计算方法基本单位

匝电势:

u=4.44*f*B*At,V

其中:B—铁心中的磁密,T

At—铁心有效截面积,平方米

可以转化为变压器设计计算常用的公式:

当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V

当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V

如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成 。

影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示,则式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗

kn、kw——常数

f——变压器外施电压的频率赫

Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2

n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。

根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏),则:

E1=KfBm(2)

K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:

由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,2100433B

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变压器空载损耗计算方法基本公式

空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗 附加损耗

附加损耗=绕组涡流损耗 并绕导线的环流损耗 杂散损耗 引线损耗

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%

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变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算

空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗

附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%

匝电势:

u=4.44*f*B*At,V

其中:B—铁心中的磁密,T

At—铁心有效截面积,平方米

可以转化为变压器设计计算常用的公式:

当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V

当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V

如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。

空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。

影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示,则

式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗

kn、kw——常数

f——变压器外施电压的频率赫

Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2

n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。

根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏),则:

E1=KfBm(2)

K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:

由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,

E1=U1(4)

可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则变压器空载损耗铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关。

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