变压器空载损耗计算方法

变压器空载损耗计算方法是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。

变压器空载损耗计算方法基本信息

中文名 变压器空载损耗计算方法 外文名 铜损
对    应 铁芯中磁滞 对    象 涡流损耗

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

变压器空载损耗计算方法造价信息

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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%

变压器空载损耗计算方法常见问题

  • 变压器空载损耗是损耗什么?

    变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,它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...

  • 变压器空载损耗多,还是负载损耗多?

    变压器的损耗大致可以分为磁损与铜损,无论是空载还是负载都会存在的,但是空载只是初级有损耗,而负载后是初级与次级同时都会有损耗,所以必然是负载后损耗更大。电力变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,...

  • 50KVA的变压器空载损耗是多少?

    一般空载损耗占额定容量的0.2%-1%,这个是变压器空载损耗的估计值,所以50kVA的变压器空载损耗约为100---500W。变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生...

变压器空载损耗计算方法文献

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

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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。

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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

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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

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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。

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 。

(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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