基于小损耗电能的变压器漏磁的影响和减少漏磁的方法

最新更新时间:2013-12-22来源: 电源网关键字:变压器  漏磁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

1、变压器损耗计算公式

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)

(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)

(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式计算时各参数的选择条件:

(1)取KT=1.05;

(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;

(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;

(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。2、变压器损耗的特征

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。

PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

变压器的全损耗ΔP=P0 PC

变压器的损耗比=PC/P0

变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 3、变压器节能技术推广

1)推广使用低损耗变压器;

(1)铁芯损耗的控制

变压器损耗中的空载损耗,即铁损,主要发生在变压器铁芯叠片内,主要是因交变的磁力线通过铁芯产生磁滞及涡流而带来的损耗。

最早用于变压器铁芯的材料是易于磁化和退磁的软熟铁,为了克服磁回路中由周期性磁化所产生的磁阻损失和铁芯由于受交变磁通切割而产生的涡流,变压器铁芯是由铁线束制成,而不是由整块铁构成。

1900年左右,经研究发现在铁中加入少量的硅或铝可大大降低磁路损耗,增大导磁率,且使电阻率增大,涡流损耗降低。经多次改进,用0.35mm厚的硅钢片来代替铁线制作变压器铁芯。

近年来世界各国都在积极研究生产节能材料,变压器的铁芯材料已发展到现在最新的节能材料——非晶态磁性材料如2605S2,非晶合金铁芯变压器便应运而生。使用2605S2制作的变压器,其铁损仅为硅钢变压器的1/5,铁损大幅度降低。

(2)变压器系列的节能效果

上述非晶合金铁芯变压器,具有低噪音、低损耗等特点,其空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。

我国S7系列变压器是1980年后推出的变压器,其效率较SJ、SJL、SL、SL1系列的变压器高,其负载损耗也较高。

80年代中期又设计生产出S9系列变压器,其价格较S7系列平均高出20%,空载损耗较S7系列平均降低8%,负载损耗平均降低24%,并且国家已明令在1998年底前淘汰S7、SL7系列,推广应用S9系列。S11是目前推广应用的低损耗变压器。S11型变压器卷铁心改变了传统的叠片式铁心结构。硅钢片连续卷制,铁心无接缝,大大减少了磁阻,空载电流减少了60~80,提高了功率因数,降低了电网线损,改善了电网的供电品质。连续卷绕充分利用了硅钢片的取向性,空载损耗降低20~35。运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。

非晶合金铁心的S11系列配电变压器系列的空载损耗较S9系列降低75%左右,但其价格仅比S9系列平均高出30%,其负载损耗与S9系列变压器相等。

2)选择与负载曲线相匹配的变压器

案例分析:配电变压器的容量选择

A、按变压器效率最高时的负荷率βM来选择容量

当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:

S=Pjs/βb×cosφ2(KVA)(1)

式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;

cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;

βb——变压器的负荷率。

因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。

我们知道,当变压器的负荷率为:

βb=βm=(1/R)1/2时效率最高。(2)

R=PKH/Po(即变压器损耗比)

式中Po——变压器的空载损耗;

PKH——变压器的额定负载损耗,或称铜损、短路损耗。

以国产SGL型电力变压器为例,其最佳负荷率计算如下:

表国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm容量(千伏安)

500

630

800

1000

1250

1600 空载损耗(瓦)

1850

2100

2400

2800

3350

3950 负载损耗(瓦)

4850

5650

7500

9200

11000

13300 损耗比R

2.62

2.69

3.13

3.20

3.28

3.37 最佳负荷率βm

61.8

61.0

56.6

55.2

55.2

54.5由表可见,如果以βm来计算变压器容量,必将造成容量过大,使用户初期投资大量增加。其原因Pjs是30分钟平均最大负荷P30的统计值,例如民用建筑的用电大部分时间实际负荷均小于计算负荷Pjs,如果按βm计算变压器容量则不可能使变压器运行在最高效率βm上,这样不仅不能节约电能且运行在低β值上,则消耗更多的电能,因此按变压器的最佳负荷率βm来计算变压器的容量是不合理的。

B、按变压器的年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj计算容量

由于实际负荷总在变化,无法精确计算出变压器的电能损耗。然而对于某类电力用户,它的最大负荷利用小时数,最大负荷损耗小时数可依据同类用户统计数据来近似计算。

变压器的年有功电能损耗可按下式估算

△Wb=PoTb PKH(Sjs/S2e)2τ=PoTb PKHβ2τ(3)

式中β——计算负荷率,等于变压器的计算视在容量Sjs与额定容量Seb之比

Tb——变压器年投运时间

τ——年最大负荷损耗时间,可由年最大负荷利用时数Tm查Tm-τ关系曲线。

用户电力负荷消耗的年有功能为:

W=βSebcosφTm(4)

则变压器的年有功电能消耗率为:

△W=△Wb/W=(PoTb PKHβ2τ)/βSebcosφTm(5)

令d△Wdβ=0

求出变压器年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj;

βj=(PoTb/PKHτ)1/2=(Tb/τ)1/2*βM(6)

即配电变压器按照节能负荷率βj计算容量时,其年有功电能损耗率最小。

由式(6)可见,变压器的节能负荷率与年最大负荷损耗时间有关,τ越低βj越高。然而由于Tm值及Tm值所对应的τ值,对于高层民用建筑还没有这方面的统计资料,可参考工业企业的类似资料。Tb按7500h,而根据高层民用建筑的不同功能,τ值在2300-4500范围内选取,因此βj=(1.3-1.8)βM。从表(1)干式变压器的最佳负荷率βM值,可求出节能负荷率βj。

对于高层写字楼,由于五天工作制,且晚上下班后的其余时间均处于轻载,其电力负荷的运行特点,相当于工业企业的单班制生产,变压器的节能负荷率βj=0.85-0.98;

对于高层宾馆及高层建筑中以商业为主的大厦,其相当于工业企业的两班制生产,变压器的节能负荷率βj=0.71-0.85。

由此可见,按节能负荷率计算变压器的容量,要小于按最佳负荷率所计算的变压器的容量,这样不但年电能损耗小且一次性投资省。

C、按变压器的经济负荷率计算容量

上节分析可知按年有功电能损耗率最小时的节能负荷率βj计算变压器的容量有利于节省初投资。然而相当于二班制运行特点的高层建筑中的配电变压器,按βj计算出的容量还是偏大,必将增加用户的一次性投资。如何能做到既能节省一次性投资,又能使电能损耗小,或者说能否做到初投资省和电耗小这对矛盾在变压器运行在负荷率的某一区域内获得相对统一,下面我们对变压器的年有功电能损耗率公式作进一步的分析。对同一变压器,在某一负荷率β运行情况下的年有功电能损耗率如式(5),而在节能负荷率下的年有功电能损耗率为:

△Wj=(PoTb PKHβ2jτ)/βjSebcosφTm(7)

用(5)式的两边除以(7)式的两边,并用(6)式代入,整理后得:

△W/△Wj=1/2(β/βj βj/β)(8)

上式为变压器运行在某一负荷率β时的年有功电能损耗率相对于运行在节能负荷率βj时的年有功电能损耗率随相对节能负荷率变化的函数关系。

该式中当β=βj时,△W/△Wj=1,当β>βj或β<βj时,△W/△Wj均大于1。当β/βj从1.0增加到1.3,增加30时,△W/△Wj从1.0增加到1.035,只增加了3.5;当β/βj从2.0增加到2.3,增加15时,△W/△Wj从1.25增加到1.37,增加了9.6。

可见在β/βj的低值区,△W/△Wj的增加值相对于β/βj的增加值是非常微小的,且增加的速率也是很小的,也就是说,在该区域中,我们用微小的年电能损耗率增加值来换取变压器的容量的较大减小使得一次性投资的明显降低,因此,我们选择相对节能负荷率β/βj在1-1.3范围内,即经济负荷率为:

βjj=(1~1.3)βj(9)

我们按经济负荷率βjj选出的变压器容量,要比按节能负荷率βj选出的变压器容量降低一级,由此而节约的初投资远大于配电变压器的年有功电能损耗费用,做到了经济性与节能性这对矛盾的相对统一,显然这是一种既科学又经济合理的方法。

这里讨论的配电变压器容量的计算方法,主要是针对高层建筑中所使用的变压器,即使用干式或环氧树脂浇注变压器,然而该方法也适用于使用其他配电变压器的场合。

结论:

①负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。

②将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

③对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小

关键字:变压器  漏磁 编辑:探路者 引用地址:基于小损耗电能的变压器漏磁的影响和减少漏磁的方法

上一篇:工程师讲解:高频平板变压器的设计原理及存在问题
下一篇:用无磁变压器制作重量轻体积小噪声低的去硫化充电器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32

压电陶瓷变压器在开关电源的应用分析
    随着电子技术的发展,各种便携式电子设备小型化、轻型化要求开关电源需满足轻、小、薄等要求。而在开关电源中,传统电磁式变压器和电感的体积和重量是整个电源的主要部分。尽管目前出现了平面电磁变压器,或能够集成PCB板上的小型变压器,在一定程度上能实现减小高度和尺寸的目的,但仍然难以满足轻、小、薄的要求。陶瓷变压器是基于电-机-电的工作机理,不存在绕组和磁芯,可以做的很薄,使电源轻、小、薄成为可能。与基于其电-磁-电能量转换机理的电磁变压器相比,拥有许多优势,如没有绕组线圈,不会受到电磁干扰和产生电磁干扰,压电陶瓷变压器制造可以完全实现自动化,成本低,绝缘等级高,且容易获得高的电压传输比,非常适合小功率高压输出场合。 1 压电陶瓷
[电源管理]
压电陶瓷<font color='red'>变压器</font>在开关电源的应用分析
能感应保险丝故障的阻抗变压器
图1所示的电路能检测出高可靠性通信电源中小型断路器或强击穿能力保险丝的开路状态。当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。 传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。这三种方法全都有缺点:电压差电路因系统电池维持总线电压而会引入长达30分钟的延迟;漏电流传感器仅仅在有负载时才起作用,而在某些情况下负载可能并不存在;增加辅助的小型断路器支持电路或特殊的强击穿能力指示器保险丝及其连接器,则可能大大提高系统成本。    电容器C4和变压器T1的次级电感L2的谐振频率约为42 kHz,这一频率可使
[模拟电子]
能感应保险丝故障的阻抗<font color='red'>变压器</font>
如何避免变压器容量特性测试仪测量产生误差
变压器容量特性测试仪测量误差的影响因素主要有联接组别、环境温度、阻抗电压、分接开关、短路连接线,那么知道这些产生误差的原因后,我们应该如何有效避免它呢? 1、联接组别。不同的连接组别,对应着不同的负载损耗温度校正公式。输入不正确的连接组别,必然导致测量结果的错误。在变压器铭牌不可信或者无铭牌的情况下,可通过接组别判定试验,确定变压器的连接组别。 2、环境温度。根据变压器容量测试仪的原理可知,容量计算的一个重要参数就是短路阻抗值。国家标准要求变压器的短路试验应在环境温度为75℃进行,而现场往往不具备这个温度条件。这就需要将在自然温度下所测结果校正到75℃,因此当前温度通过影响校正短路阻抗值而影响到容量的判定。 虽然温度上
[测试测量]
TT Electronics反激式变压器满足工业需求
TT Electronics宣布推出HM210-05K060LFTR反激式变压器,专为与Avago的 ACPL-32JT/302J IGBT芯片组共享而设计。 这款变压器具有高隔离水平,经优化用于严苛的工业马达控制和逆变器应用。 HM210-05K060LFTR反激式变压器,具有较高饱和电流能力和较低漏电感性能,适用于尺寸非常关键的高效DC-DC应用,并且确保达到工业应用要求的性能和可靠性水平。 此变压器设计时顾及到多个因素,以期制造出一款非常适合用于Avago ACPL-302J的产品。 ACPL-302J是2.5A栅极驱动光耦合器,配备了整合式反激式控制器,适用于隔离DC-DC转换器应用。 这款变压器具有-40至 +15
[半导体设计/制造]
对开关变压器的伏秒容量进行检测
  以前我们在检查50周工频变压器质量好坏的时候,一般都要检查50周工频变压器在最高输入电压之下,流过开关变压器初级线圈的励磁电流,或漏电流。但目前很多人在检查开关变压器质量好坏的时候,一般都只检查开关变压器的电感量或漏感大小。现在,我们能不能也象检查50周工频变压器那样,检查开关变压器的励磁电流呢?——很难。因为开关变压器一般都是工作于单极性磁化状态,测试开关变压器的励磁电流需要一个大功率直流脉冲输出电源,这种大功率直流脉冲输出电源工作很不安全,操作也不方便。   为此,我们可以采用另一种更简便的方法,即:电流迭加法,来对开关变压器进行伏秒容量进行测试。电流迭加法就是在开关变压器线圈中迭加一直流电流,让开关变压器铁芯进行磁化,然
[电源管理]
对开关<font color='red'>变压器</font>的伏秒容量进行检测
带有匹配变压器的T形变换器设计及电路图
我们来看看 图3-18就是表示带有匹配变压器的T形变换器。
[电源管理]
带有匹配<font color='red'>变压器</font>的T形变换器设计及电路图
双激式开关变压器设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算 在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。 因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得: (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组的最少匝数,S为变压器铁芯的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁芯的最
[电源管理]
双激式开关<font color='red'>变压器</font>设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式开关电源的<font color='red'>变压器</font>电磁兼容性设计
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved