Абстрацт
Многи електричари су збуњени приликом мерења: секундарна страна нема оптерећење, али примарна страна и даље има струју. Да ли је то грешка мерења? Да ли трансформатор цури? Данас објашњавамо -механизам струје без оптерећења енергетских трансформатора, укључујућиТрансформатор снаге 500 кваи типичне параметре трансформатора од 33 кв до 11 кв, који ће вам помоћи да разумете-пуштање у рад и потрошњу енергије.
1. Уобичајени неспоразуми о струји без{1}}оптерећења
Многи инжењери имају три погрешне идеје о раду без{0}}оптерећења трансформатора:
Мит 1: струја без-оптерећења треба да буде 0.
Чињеница: Све док језгру треба магнетизација, струја мора постојати. Чак и стандардни трансформатор снаге 500 ква има фиксну струју без-оптерећења.
Мит 2: Без-струја оптерећења је сав губитак.
Чињеница: Већина је струја магнетизирања (реактивна, не-потрошња енергије); само мали део је губитак језгра.
Мит 3: Велика струја без{1}}оптерећења значи квар.
Чињеница: Нормална струја без{0}}оптерећења је 1%–5% називне струје. Трансформатор од 33 кв до 11 кв такође следи ово правило.

2. Механизам формирања струје без-оптерећења
Када је трансформатор без{0}}оптерећења, примарна струја се назива -струја без оптерећења И₀, која се састоји од два дела:
И₀=Иμ (струја магнетизације) + ИФе (струја губитка језгра)
2.1 Струја магнетизирања (ствара магнетно поље)
Трансформатор ради помоћу електромагнетне индукције. Да би се индуковао напон на секундарној страни, језгро мора имати магнетни флукс.
Ова струја само гради магнетно поље и не троши активну снагу.
Неопходан је за све енергетске трансформаторе, укључујући трансформатор снаге 500 ква и трансформатор од 33 кв до 11 кв.
2.2 Струја губитка језгра (стварна потрошња енергије)
Под наизменичним магнетним пољем, језгро производи два губитка:
Губитак хистерезе: узроковано преокретом магнетног домена
Губитак вртложне струје: Индукована циркулишућа струја унутар језгра ствара топлоту
Због тога се трансформатор и даље загрева без{0}}оптерећења.
3. Типични параметри и стандарди
3.1 Однос струје без-оптерећења
100 кВА: 3%–5%
Трансформатор снаге 500 ква: 2%–4%
1000 кВА: 1,5%–3%
10000 кВА: 0,5%–1,5%
Већи капацитет → мања струја без-оптерећења (већа искоришћеност језгра).
3.2 Референца губитка без-учитавања
Узмимо трансформатор од 1000 кВА као пример:
Без{0}}губитак оптерећења: 1–2 кВ
Губитак оптерећења: 8–12 кВ
Зато комунална предузећа и фабрике избегавају дуготрајно-без{1}}операције без оптерећењаТрансформатор од 33кв до 11кви разводних трансформатора.
4. На-Решавање проблема са сајтом
Ненормална{0}}струја без оптерећења често указује на унутрашње грешке:
Претерано велика струја без{0}}оптерећења: локални кратки спој у језгру
Нагло повећање: Уземљење језгра или оштећење изолације
Неуравнотежена три-фаза: квар намотаја
Абнормални губитак: Оштећен лим од силиконског челика

5. Закључак
Струја{0}}оптерећења није потребна, а не губи се.
Већина се користи за успостављање магнетног поља; мали део надокнађује губитак језгра.
Било да се ради о конвенционалном дистрибутивном трансформатору, трансформатору снаге 500 ква или трансформатору од 33 кв до 11 кв, принцип је исти.
Представљање компаније
ЈИНСХАНМЕН ТЕЦХНОЛОГИ ЦО., ЛТД
Компанија углавном производи енергетске трансформаторе уроњене у уље, енергетске трансформаторе сувог-типа, тродимензионалне намотане енергетске трансформаторе са уљем,-тип тродимензионалне намотане енергетске трансформаторе, рударске експлозије-отпорне на суве-трансформаторе{5}}типа, рударске трансформаторе отпорне на експлозију, све енергетске{6}отпорне на експлозију трансформатори, енергетски трансформатори који регулишу носивост, трансформатори локомотивског сувог{7}}типа, као и монтажне трафостанице, модуларне трафостанице, трафостанице типа ветроенергетске кутије, расклопна постројења високог и ниског напона и друга опрема за пренос и дистрибуцију.
Пружамо поуздане трансформаторе са малим губитком без{0}}оптерећења и стабилним перформансама за глобалне енергетске пројекте.
