⑴ 鐵芯損耗跟哪些因素有關都採取哪些措施限制損耗
1.與電流頻率、諧波含量、鐵耗曲線、磁密大小都有關系吧。
2.可通過限值磁密值、選擇鐵損少的硅鋼片、提高電機磁密的正弦型、降低變頻器輸出的諧波含量來限值鐵損。
僅供參考。。
⑵ 鐵芯中的磁滯損耗和渦流損耗是怎樣產生的它們與哪些因素有關
鐵磁質的磁性主要來源於電子自旋磁矩,在沒有外磁場的條件下鐵磁質中電子自旋磁矩可以在小范圍內「自發地」排列起來,形成一個個小的「自發磁化區」。這種自發磁化區叫「磁疇」
在外磁場的作用下,磁疇就會按一定的方向規則地排列。在交變磁場的作用下,磁疇排列方向也要接磁場的方向交替變化。旋轉變化地過程中,磁疇相互碰撞磨擦,就產生了損耗,這就是磁滯損耗。導體在非均勻磁場中移動或處在隨時間變化的磁場中時,導體內的感生的電流導致的能量損耗,叫做渦流損耗。在導體內部形成的一圈圈閉合的電流線,稱為渦流(又稱傅科電流)。
⑶ 影響變壓器鐵耗大小的因素是什麼
影響變壓器鐵耗大小的因素有很多:
從設計方面主要有:1.鐵芯中磁通密度大小的選取
2.鐵芯材料硅鋼片牌號的選取
3. 鐵芯的重量
4.硅鋼片接縫形式的選取
從製造方面主要有:1.硅鋼片疊得是否整齊緊密
2.硅鋼片栽剪的毛刺的大小
3變壓器組裝時二次插片時是否齊整
4.鐵芯夾得緊不緊
5.硅鋼片的漆膜有沒有破壞
以上因素都影響變壓器的鐵芯損耗
⑷ 鐵芯中的磁滯、渦流損耗是怎樣產生的它們與哪些因素有關
渦流損耗和磁滯損耗都屬於鐵損。渦流損耗和磁滯損耗都只有在交變磁場中發生。
渦流損耗體現為:磁場在導體中產生渦流,電流(渦流)通過有電阻的導體產生熱能。
磁滯損耗體現為:鐵芯內部磁疇高速旋轉過程中產生摩擦所致,最終也體現為熱能。
⑸ 運行中的變壓器有哪些損耗與哪些因素有關
概述變壓器的功率損耗可分為兩部分,即固定損耗與可變損耗。固定損耗就是
空載損耗
(即鐵損和
激磁
功率損耗,簡稱鐵損),它只與變壓器的容量以及電壓的高低有關,而與負載的大小無關。
空載損耗空載損耗可分為有功損耗和無功損耗兩部分,有功部分基本上是鐵芯的
磁滯損耗
和渦流損耗,一般在
產品說明書
或出廠
試驗報告
中註明。無功部分是
勵磁電流
產生的損耗,它近似地等於變壓器的
空載功率
,可根據
空載電流
用下式計算。QO=IO%/100Se式中QO空載損耗中的無功損耗(千乏);IO%空載電流占
額定電流
的
百分數
;Se
額定容量
(
千伏安
)。
可變損耗變壓器的可變損耗就是短路損耗(即繞組中的損耗,簡稱銅損),它也分為兩部分,即有功部分和無功部分,有功部分是變壓器原、副繞組的電阻通過電流時產生的損耗,它和電流的平方成正比。因此它的大小取決於變壓器負載的大小和
功率因數
的高低。無功部分主要是漏磁通產生的損耗,它可通過下式進行計算:QD=UD%/100
Se式中QD短路損耗中的無功部分(千乏);UD%
短路電壓
占額定電壓的百分數;Se額定容量(千伏安)。
因素變壓器傳輸電能時總要產生損耗,這種損耗主要有銅損和鐵損。
銅損是指變壓器線圈電阻
所引起的損耗。當電流通過線圈電阻發熱時,一部分電能就轉變為熱能而損耗。由於線圈一般都由帶絕緣的銅線纏繞而成,因此稱為銅損。
變壓器的鐵損包括兩個方面。一是磁滯損耗
,當交流電流通過變壓器時,通過變壓器
硅鋼片
的
磁力線
其方向和大小隨之變化,使得硅鋼片內部分子相互摩擦,放出熱能,從而損耗了一部分電能,這便是磁滯損耗。另一是渦流損耗
,當變壓器工作時。鐵芯中有磁力線穿過,在與磁力線垂直的平面上就會產生
感應電流
,由於此電流自成閉合迴路形成環流,且成旋渦狀,故稱為渦流
。渦流的存在使鐵芯發熱,消耗能量,這種損耗稱
為渦流損耗。
變壓器的效率與變壓器的功率等級有密切關系,通常功率越大,損耗與輸出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
個人見解,希望對您有幫助。
⑹ 變壓器的損耗包括那些它們大小與什麼因素有關
變壓器的損耗包括空載損耗Po、短路損耗Pk及雜散損耗Ps。空載損耗又叫變壓器的鐵損,是指發生於變壓器鐵芯疊片內,周期性變化的磁力線通過材料時,由材料的磁滯和渦流產生的,其大小與運行電壓和分接頭電壓有關。
短路損耗是以指定的一對繞組為准。是由變壓器繞組的電阻引起的,是由經過繞組的負荷電流產生的。雜散損耗是指發生在引線和外殼以及其他結構性的金屬零件上的損耗,雜散損耗與負荷有關。變壓器的空載損耗和短路損耗佔到變壓器損耗的絕大部分。
(6)鐵心損耗與下列哪些物理量有關擴展閱讀
當變壓器的初級繞組通電後,線圈所產生的磁通在鐵芯流動,因為鐵芯本身也是導體,在垂直於磁力線的平面上就會感應電勢,這個電勢在鐵芯的斷面上形成閉合迴路並產生電流,好像一個旋渦所以稱為「渦流」。「渦流」使變壓器的損耗增加,並且使變壓器的鐵芯發熱變壓器的溫升增加。
由「渦流」所產生的損耗我們稱為「鐵損」。另外要繞制變壓器需要用大量的銅線,這些銅導線存在著電阻,電流流過時這電阻會消耗一定的功率,這部分損耗往往變成熱量而消耗,我們稱這種損耗為「銅損」。所以變壓器的溫升主要由鐵損和銅損產生的。
⑺ 交流鐵芯線圈電路中的功率損耗有哪些
視鐵芯線圈的鐵芯材質、幾何尺寸和線圈各項參數,交流鐵芯線圈電路的功率損耗包括,有功損耗:銅損(線圈上的損耗)和鐵損(鐵芯上的損耗)及無功損耗(漏磁損耗)。
品質因素Q是表示線圈質量的一個物理量,Q為感抗XL與其等效的電阻的比值,即:Q=XL/R。線圈的Q值愈高,迴路的損耗愈小。線圈的Q值與導線的直流電阻,骨架的介質損耗,屏蔽罩或鐵芯引起的損耗,高頻趨膚效應的影響等因素有關。線圈的Q值通常為幾十到幾百。
(7)鐵心損耗與下列哪些物理量有關擴展閱讀:
各類用途
1、貼片線圈的用途:廣泛使用在共模濾波器、多頻變壓器、阻抗變壓器、平衡及不平衡轉換變壓器、抑制電子設備EMI噪音、個人電腦及外圍設備的USB線路、液晶顯示面板、低壓微分信號、汽車遙控式鑰匙等。
2、固定電感線圈包括:環型線圈、扼流線圈、共模線圈、鐵氧體磁珠、功率電感、有貼片型與引腳型可供選擇。廣泛使用在網路、電信、電腦、交流電源和周邊設備上。
3、閉磁路大電流表面貼裝功率電感特點及用途:理想的DC-DC轉換電感,大功率,高飽和電感器,直流電阻小,適合於大電流,帶裝或並卷輪包裝以便自動表面安裝,應用於錄放影機電源供應器、錄放影機電源供應器、液晶電視機、手提電腦、直流/直流轉換器等。
⑻ 電機CAD:空載鐵芯損耗與哪些因素有關
與電壓、線圈的匝數、鐵芯的截面積、鐵芯的總重、鐵芯材料的性能以及製造的工藝有關。