Kaedah untuk mengurangkan kehilangan tanpa beban
Kehilangan tanpa beban adalah parameter penting bagipengubah, menyumbang 20%~30% daripada jumlah kerugian pengubah. Untuk mengurangkan kehilangan tanpa beban, adalah perlu untuk mengurangkan jumlah teras, kehilangan unit dan pekali proses. Cara utama untuk mengurangkan kehilangan tanpa beban adalah seperti berikut:
(1) Mengguna pakai kepingan keluli silikon kebolehtelapan tinggi dan kepingan aloi amorf. Ketebalan kepingan keluli silikon biasa 0.3~0.35mm, kehilangan rendah, boleh digunakan 0.15~0.27mm. Pada masa yang sama, jika susun langkah digunakan, kehilangan besi boleh dikurangkan sebanyak kira-kira 8%. Penyinaran laser, lekukan mekanikal dan rawatan plasma boleh mengurangkan kehilangan kepingan keluli silikon kebolehtelapan tinggi. Kehilangan arus pusar bagi kepingan aloi amorf dan kepingan keluli silikon dengan kandungan silikon sebanyak 6.5% adalah kurang daripada lembaran keluli silikon kebolehtelapan tinggi biasa.
(2) Kurangkan pekali proses. Pekali kehilangan proses berkaitan dengan banyak faktor seperti bahan kepingan keluli silikon, penyepuhlindapan peralatan tebukan dan ricih, tahap pengapit dan sebagainya. Ia juga sangat penting untuk melaraskan ketepatan alat tebukan dan peralatan ricih dengan munasabah.
(3) Meningkatkan struktur teras. Inti tidak ditebuk, pita kaca tidak diikat, muka akhir disalut dengan cat pengawetan, dan interfasa diikat dengan pita keluli berkekuatan tinggi. Plat lukisan yang menyambungkan klip atas dan bawah pada kedua-dua belah tiang teras diperbuat daripada plat keluli bukan magnet. Cip besi berkapasiti besar tidak dicat untuk meningkatkan pekali pengisian dan prestasi penyejukan. Dua kuk teras besi diperbuat daripada perkakas paksa dan pelekat untuk membentuk keseluruhan pepejal, rata, menegak dan berketepatan tinggi. Mengurangkan lebar pusingan teras boleh mengurangkan kerugian. Untuk setiap pengurangan 1% dalam kawasan pusingan, kehilangan tanpa beban akan dikurangkan sebanyak 0.3%. Jenama kepingan keluli silikon yang berbeza dalam teras akan menggunakan tenaga, jadi ia harus dicampur kurang atau tidak dicampur.
(4) Kurangkan saiz tetingkap teras. Tukar penebat belitan (ketebalan) daripada pusingan malar kepada penebat pusingan berubah-ubah. Sebagai contoh, mengikut taburan voltan hentaman 120,000/110 transformer, ketebalan penebat pusingan satu hujung belitan voltan tinggi dan bahagian pengawal selia ialah 1.35mm dan bahagian lain ialah 0.95mm. Oleh itu, selepas mengurangkan saiz tingkap, berat besi dikurangkan sebanyak 1.67%. Di bawah premis keselamatan, sewajarnya menyempitkan jarak antara laluan udara utama yang tinggi dan rendah, mengurangkan laluan minyak antara kek, menyempitkan jarak antara fasa, dan mengukuhkan rawatan penebat (tambah cincin sudut, sekatan, dll.). Penggulungan menggunakan struktur laluan separuh minyak untuk memendekkan jarak tengah, berat besi dan kehilangan besi lajur teras.
(5) Reka bentuk teras bukan resonans. Kekerapan resonans teras besi direka dalam segmen frekuensi yang sesuai, supaya ia tidak dapat menghasilkan resonans yang kuat, dan kesan pengurangan hingar jelas, dan tenaga yang digunakan untuk pengurangan hingar dapat dijimatkan.
(6) Pengubah teras gegelung dan pengubah teras tiga dimensi. Teras yang digulung mempunyai empat sudut tajam yang lebih sedikit daripada teras berlamina tradisional. Penggulungan berterusan menggunakan sepenuhnya kedudukan kepingan keluli silikon dan mengamalkan proses penyepuhlindapan untuk mengurangkan kerugian tambahan. Untuk teras gegelung R, faktor kitaran tugas bahagian adalah hampir 100%. Kuk teras tiga dimensi adalah berbentuk segi tiga dan 25% lebih ringan daripada teras bergulung rata. Faktor-faktor ini menunjukkan bahawa teras bergulung dan tiga dimensi adalah lebih cekap tenaga.
2. Kaedah untuk mengurangkan kehilangan beban
Kehilangan beban menyumbang 70% hingga 80% daripada jumlah kerugian, termasuk kehilangan rintangan DC penggulungan (kehilangan asas), kehilangan vorteks wayar, kehilangan peredaran bersambung, kehilangan wayar dan bahagian struktur (seperti splint, plat keluli, dinding kotak, bolt , plat tarik teras besi, dsb.). Cara utama untuk mengurangkan kehilangan beban adalah seperti berikut:
(1) Hadkan kerugian tambahan yang disebabkan oleh kebocoran magnet. Kira baki pusingan ampere dan laraskan pusingan ampere mengikut keputusan; Penggulungan menggunakan susunan rendah-tinggi-rendah atau tinggi-rendah-tinggi; Hadkan lebar dan ketebalan garisan rata; Pilih kaedah transposisi yang paling sesuai mengikut medan magnet; Gunakan wayar transposisi atau wayar gabungan.
(2) Kurangkan saiz penebat utama dan struktur penebat membujur. Penggulungan voltan tinggi menggunakan teknologi pengedaran kecerunan voltan impuls yang sama, yang boleh mengurangkan saiz penebat membujur. Tiub kertas nipis dan jurang minyak kecil diguna pakai antara belitan. Kertas beralun adalah penebat utama; Bentuk bahagian pembentuk adalah betul-betul sama dengan ekuipotensi, bentuk cincin sudut konsisten dengan bentuk garis ekuipotensi, dan cincin sudut berpecah digunakan sebagai bahagian struktur; Diameter dalaman penggulungan digulung pada kertas penebat, tetapi bahagian tengah segmen garisan disediakan dengan laluan minyak paksi; Lebih banyak wayar berenamel asetal digunakan dan wayar asetal QQ-2 atau QQB digunakan sebagai ganti 0.45mm dawai rata berbalut kertas tebal. Oleh kerana penebat dua lilitan pertama ialah 2×(0.056~0.079) mm, pekali pengisian belitan adalah tinggi, yang memenuhi keperluan penebat belokan; Kebanyakannya menggunakan belitan silinder. Kerana tiada laluan minyak antara kek, penyejukan terutamanya bergantung pada laluan minyak menegak paksi, pelesapan haba yang baik, pekali pengisian yang baik dan ciri-ciri hentaman, lilitan seragam, dan daya litar pintas kecil; Kurangkan jarak antara penebat utama (diameter, hujung) dengan sewajarnya.
(3) Proses yang berkaitan diterima pakai mengikut pengiraan. Mengikut pengiraan hentaman, ditentukan bahawa struktur penebat menegak, pad, sokongan dan chamfer logam berada dalam keadaan baik; Kira medan magnet kebocoran dan taburan arus pusar untuk memandu mod transposisi; Pengagihan paksi penggulungan adalah seragam, dan tali teras diperbuat daripada bahan bukan magnet. Tiang teras dan bahagian besi kuk disediakan dengan perisai khas untuk mengurangkan medan elektrik; Penggulungan pengatur tekanan dipisahkan lapisan demi lapisan. Proses itu dipasang, penggulungan dalam digulung terus pada silinder penebat, ketinggian dikawal ketat, toleransi diameter kecil, jurang set kecil, proses baru lengan panas diterima pakai, seluruh dulang dan plat tekanan digunakan , belitan dialihkan oleh kertas Dinison, dengan pengeringan tekanan, dan belitan diletakkan di dalam bilik pengeringan terlindung untuk mengelakkan kelembapan.
(4) Gunakan wayar kehilangan rendah dan rintangan rendah. Gunakan lukisan untuk menarik keluar wayar kuprum bebas oksigen, seperti penekan penyemperitan berterusan tembaga. Jika ia boleh digunakan dalam transformer, ia boleh menjimatkan tenaga dan mengurangkan kelantangan, dan mempunyai prospek aplikasi tertentu.
(5) Menggunakan ciri-ciri reka bentuk struktur penebat boleh mengurangkan kelantangan. Lapisan penutup, penghalang, perisai dan lapisan penebat ditetapkan dengan sewajarnya dengan menggunakan ciri-ciri dielektrik cecair minyak pengubah; Pemisah ditambah pada jurang minyak kecil dengan menggunakan kesan jarak minyak. Menggunakan kesan isipadu minyak menggunakan kertas beralun; Gunakan kesan ketebalan lapisan penebat dalam minyak untuk meningkatkan penebat dan meningkatkan voltan pecahan, tetapi tidak terlalu tebal; Pemisah ditetapkan dengan menggunakan ciri jarak kekuatan medan maksimum pemisah dalam minyak.
(6) Struktur penebat lanjutan. Penggulungan yang sesuai digunakan untuk meningkatkan pekali pengisian, dan penggulungan baru (atau berterusan) diguna pakai dalam laluan minyak paksi untuk mengurangkan jumlah penggulungan dengan berkesan. Struktur mampatan bahan bukan logam atau bukan magnet digunakan untuk bahagian kepekatan kebocoran fluks magnet, dan alur kebocoran fluks magnet dialihkan dengan perisai elektromagnet, dan kehilangan beban boleh dikurangkan sebanyak 3% hingga 8%.
(7) Perlindungan dalaman belitan pilihan. Langkah perlindungan belitan dalaman termasuk gelang kapasitor, pusingan wayar statik, pampasan siri (kapasitor kek tambahan), skrin berpotensi sama, belitan kusut atau belitan perisai dalaman. Kesemuanya mempunyai keupayaan untuk mengurangkan lebihan voltan yang digunakan untuk penebat primer dan membujur di bawah kejutan, dengan itu mengurangkan jumlah dan penggunaan tenaga pengubah.
(8) Belitan bulat panjang disambungkan dengan Yyn0 untuk mengurangkan ketinggian dan penjimatan tenaga. Menggunakan teras besi bujur, belitan atau belitan bujur atau belitan segi empat tepat dengan bucu bulat pada praktiknya adalah lebih cekap tenaga daripada bahagian bulat tradisional. Yyn0 lebih rendah daripada penyambung yang disambungkan oleh Dyn11 dan ketiga-tiganya boleh berkongsi suis penyambung cakera, yang mempunyai struktur ringkas dan kelantangan kecil. Yang pertama adalah 2% lebih berat daripada yang kedua untuk transformer 500kVA, besi adalah 6% lebih berat, minyak adalah 11% lebih berat, menjimatkan bahan dan tenaga. Untuk transformer kering, semakin tinggi penggulungan, semakin jelas perbezaan suhu atas dan bawah, yang kondusif untuk pelesapan haba dan penjimatan tenaga.
3. Kaedah untuk mengurangkan kerugian sesat
Kehilangan sesat adalah kes khas kehilangan beban, jadi kaedah untuk mengurangkannya dibincangkan secara berasingan. Kehilangan sesat termasuk kehilangan bahagian struktur (klip teras, cincin pelindung, dll.). Kehilangan melalui konduktor (pemegang selongsong); Kehilangan konduktor selari (melalui wayar arus tinggi) dan kehilangan tangki bahan api. Terdapat beberapa cara utama untuk mengurangkan kehilangan sesat:
(1) Mengikut analisis magnet dan pengukuran fizikal, penggunaan klip teras kecil, batalkan plat teras lajur tengah fasa tunggal, meningkatkan jurang pada permukaan teras, dan menggunakan bahan magnetik atau bukan magnet yang rendah untuk plat tarik teras dan bahagian struktur (seperti bolt) dalam medan kebocoran, yang boleh mengurangkan kehilangan sesat struktur dalaman.
(2) Untuk kotak alur keluar selongsong dan sebahagian penutup kotak, konfigurasikan wayar dengan teliti untuk mengawal medan magnet, menggunakan pelindung plat tembaga atau bahan bukan magnet, penutup selongsong diperbuat daripada aluminium. Plat plat keluli silikon juga boleh disusun antara penggulungan dan pengapit untuk menyerap fluks magnet antara pengapit dan tangki. Logam bukan ferus bertali tertanam di tempat di mana medan magnet paling kuat, yang boleh mengurangkan kehilangan sesat pada sesendal arus tinggi dan bahagian wayar. (3) Untuk transformer besar, shunt magnet dijalankan di sepanjang plat keluli silikon terbina dalam dengan kebolehtelapan tinggi di sepanjang dinding kotak, dan penyerapan fluks magnet dinding kotak dipanggil pelindung magnet; Atau gunakan logam bukan ferus dengan kuprum dan aluminium kekonduksian tinggi sebagai pelapik untuk menjana tindak balas arus pusar dan mengurangkan kebocoran magnet dan pelindung penimbang ke dalam dinding tangki. Secara umum, perisai magnet adalah lebih baik daripada perisai elektrik, yang boleh mengurangkan kehilangan sesat tangki.
(4) Pengiraan kuantitatif gelung aliran minyak, penggunaan penyekat, pemisahan belitan yang munasabah, penyejukan seragam, pengoptimuman tangki minyak beralun, radiator cip, penyejuk, kipas penjimat tenaga, pam minyak, untuk mendapatkan tenaga yang paling menjimatkan- menjimatkan penyejukan kurang kehilangan sesat.
(5) Kipas plastik bertetulang gentian kaca, kecekapan tinggi, bunyi yang rendah. Menggantikan penyejuk lama dengan penyejuk baharu dan menggunakan penyejuk bekalan kuasa frekuensi berubah boleh mengurangkan kehilangan peralatan tambahan.







