Deling af viden om jerntab af transformere

May 07, 2025

Læg en besked

Definition og princip

 

Forskellig fra kobbertab er jerntabet af en transformer ikke relateret til faktorer som viklingen og størrelsen af ​​strømmen. Som navnet antyder er jerntabet relateret til jernkernen. Det genereres af jernkernen. Jerntabet af en transformer er også kendt som "no-load-tab", fordi det findes både under transformatorens fulde belastning og nulbelastning og er et fast tab af transformeren. I belastningen vil strømtabet imidlertid falde, når den elektriske feltstyrke falder.

36020250507163522015

 

Klassifikation

 

Jerntabet af en transformer er opdelt i hysteresetab og hvirvelstrømtab.

 

Hysteresetab

 

Arbejdsprincippet for en transformer er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion for at opnå step-up, step-down af spænding og strømændring. Den magnetiske flux i transformeren strømmer på jernkernen. Jernkernen har magnetisk modstand mod den magnetiske flux, ligesom en leder har modstand mod strømmen, og varme vil blive genereret. Et sådant tab kaldes "hysteresetab".

 

Eddy nuværende tab

 

Når den primære vikling af transformeren er aktiveret, strømmer den magnetiske flux, der genereres af spolen i jernkernen. Da selve jernkernen også er en leder, genereres en induceret elektromotorisk kraft på planet vinkelret på magnetfeltlinjerne. Denne elektromotoriske kraft danner en lukket sløjfe på tværsnittet af jernkernen og genererer en strøm, som er som en hvirvel, så den kaldes en "hvirvelstrøm". Tabet genereret af denne hvirvelstrøm kaldes "hvirvelstrømtab". Det er netop fordi hvirvelstrømmen genereres i jernkernen, at jernkernen er gjort til tynde stykker, fordi jo tyndere den er, jo større er modstanden og jo mindre strømmen.

 

Påvirkende faktorer

 

Driftsspænding og hyppighed: Jerntabet er relateret til driftsspændingen og hyppigheden af ​​transformeren, fordi disse faktorer vil påvirke magnetfeltstyrken og hysteresefænomenet i jernkernen.

Kernemateriale: Hystereseegenskaberne for kernematerialet vil påvirke størrelsen af ​​jerntabet. Hvis kernematerialet ikke er godt valgt, vil hysteresetabet stige.

Fremstillingsproces: Transformatorens fremstillingsproces har også en vis indflydelse på jerntabet. For eksempel vil lamineringsmetoden for jernkernen, isoleringsbehandling osv. Alle påvirke størrelsen af ​​jerntabet.

 

Beregningsmetode

 

Formel baseret på nominel strøm og hysterese og modstandstab:
Jerntab (enhed: Kva)=i² × (RM + RA)
Hvor jeg er den nominelle strøm af transformeren, er RM hysteresetabet af jernkernen, og RA er modstandstabet af jernkernen.

Formel baseret på konstanter, magnetisk fluxdensitet og driftsfrekvens:

 

P _ jern=kf × (Bm)^2 × f
Hvor p _ jern er jerntabet, er KF en konstant, BM er den magnetiske fluxdensitet, og F er driftsfrekvensen for transformeren.

 

Reduktionsmetoder

 

Vælg kernematerialer af høj kvalitet: Valg af kernematerialer med tab af lavt hysterese kan reducere jerntabet af transformeren.

Optimer fremstillingsprocessen: Ved at forbedre fremstillingsprocesserne, såsom lamineringsmetoden til jernkernen og isoleringsbehandlingen, kan jerntabet reduceres.

Rimelig design: I designstadiet af transformeren kan jerntabet reduceres ved at optimere det strukturelle design og valg af parameter.


CTA -sektion (forbedring af konverteringsfrekvensen):
📞 Få de eksklusive løsninger til de sydamerikanske og afrikanske markeder nu

Email:jsm687254@gmail.com

Consult Engineers via WhatsApp: +86 15706806907 (vedhæftet med produktmanual PDF)