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Nov 19, 2021

¿Cómo podemos reducir la pérdida de cobre y la pérdida de hierro del probador de transformadores?

1. Elija una densidad de corriente más baja;

2. Reduzca el número de vueltas, pero aumentará la densidad de flujo magnético del núcleo de hierro y aumentará la pérdida de hierro. Cuando la pérdida de cobre es significativamente mayor que la pérdida de hierro, utilícela con precaución;

3. Cambie la función del probador de transformadores para reducir la resistencia CA del devanado. El primer método es reducir el diámetro del alambre de cobre (no reducir el área de la sección transversal total), aumentar la superficie adyacente del primario (esto aumentará la capacitancia distribuida del primario) y reducir el espaciado del primario (esto aumentará la capacitancia distribuida primaria). Capacitancia distribuida primaria) y relajar la bobina.

4. Cambie los parámetros de funcionamiento del circuito para reducir la resistencia de CA, como reducir la frecuencia de conmutación, pero aumentará la densidad de flujo magnético del núcleo de hierro.

5. Utilice cables con menor resistividad.


Reducir la pérdida de hierro

1. El probador de transformadores utiliza datos centrales con mejores parámetros de consumo de energía, como los datos PC50 de TDK&en lugar de los datos PC40;

2. El probador de transformadores reduce la densidad de flujo magnético, pero aumentará el número de vueltas de la bobina, lo que resultará en un aumento en la pérdida de cobre, así que utilícelo con precaución;

3. El probador de transformadores cambia los parámetros del circuito, como la reducción de la frecuencia de conmutación, pero aumentando la densidad de flujo magnético juntos, utilícelo con precaución y ajuste el número de vueltas del devanado si es necesario;

4. Planificación térmica razonable, utilizando el valor del valle en la temperatura del material central y la curva de pérdida;


Método integral

1. Asignar razonablemente la relación de pérdida de cobre y pérdida de hierro de acuerdo con sus respectivas condiciones de disipación de calor;

2. Planifique razonablemente la densidad de flujo magnético y la frecuencia de funcionamiento del núcleo magnético para que el núcleo magnético funcione en un mejor estado de combinación FB.


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