Déjame contarte el principio del transformador trifásico.
Permítanme contarles el principio de los transformadores trifásicos. En la actualidad, los transformadores trifásicos domésticos de gran capacidad generalmente adoptan una estructura central trifásica de cinco columnas. Su estructura puede reducir efectivamente su altura de transporte. , reduciendo así su propio peso. Es hora de que aprendamos el principio del transformador trifásico. En el principio del transformador trifásico, se forman canales de aceite de disipación de calor axiales entre los cilindros, el núcleo de hierro forma cuatro marcos independientes y el flujo magnético forma un bucle. a la influencia dentro del marco. ¡Creo que esto es muy interesante! ¡Sigue explorando!
Un transformador trifásico es una combinación de tres transformadores monofásicos de la misma capacidad. Hay tres columnas de núcleo de hierro. La electricidad trifásica es un generador que genera potenciales con igual amplitud, igual frecuencia y diferencia de fase de 120 ° entre sí. Se utiliza como generador trifásico. fuente de energía y se llama fuente de alimentación trifásica. Un generador trifásico se utiliza como fuente de energía. Un circuito alimentado por energía trifásica se llama circuito trifásico. U, V y W se denominan tres fases. El voltaje entre fases es el voltaje de línea y el voltaje es 380 V. El voltaje entre las fases y la línea central se llama voltaje de fase y el voltaje es de 220 V.
Análisis y análisis del principio de funcionamiento
El transformador es un dispositivo que convierte voltaje, corriente e impedancia de CA. Cuando la corriente CA fluye a través de la bobina primaria, el núcleo de hierro (o núcleo magnético). Se genera un flujo magnético de CA, que induce voltaje (o corriente) en la bobina secundaria. Un transformador consta de un núcleo de hierro (o núcleo magnético) y una bobina. La bobina tiene dos o más devanados. El devanado conectado a la fuente de alimentación se denomina bobina primaria y los devanados restantes se denominan bobinas secundarias.
Variables de parámetros del transformador
Número de vistas: Variables de parámetros del transformador trifásico Notas sobre varios parámetros no principales, variables de parámetros del transformador trifásico
1. Potencia nominal: bajo la frecuencia y el voltaje, los parámetros característicos del transformador de corriente
2. Voltaje: el voltaje permitido en la bobina del transformador. El transformador puede funcionar durante mucho tiempo sin exceder la potencia de salida del aumento de temperatura.
3. Relación de voltaje: se refiere a la relación entre el alto voltaje y el voltaje secundario del transformador. No hay diferencia entre la relación de voltaje sin carga y la relación de voltaje de carga.
4. Frecuencia de operación: El daño al núcleo del transformador está estrechamente relacionado con la frecuencia, por lo que debe diseñarse y utilizarse de acuerdo con la frecuencia de uso. Esta frecuencia se denomina frecuencia de operación.
5. Tarifa: se refiere al porcentaje de la relación entre la potencia secundaria P2 y la potencia primaria P1. Mientras la potencia nominal del transformador sea mayor, la velocidad será mayor. 6 La pérdida sin carga se refiere a la pérdida de energía medida en el nivel alto cuando el secundario del transformador está encendido. La pérdida no importante es la pérdida del núcleo, seguida de la pérdida (pérdida de cobre) causada por la corriente sin carga en la resistencia de cobre de la bobina original. Esta parte de la pérdida es pequeña.
6. Corriente de carga: Cuando se enciende el secundario del transformador trifásico, todavía hay una cierta corriente, y esta parte de la corriente se llama corriente sin carga. La corriente sin carga se compone de corriente magnetizante (que genera flujo magnético) y corriente de pérdida de hierro (causada por daños en el núcleo). Para un transformador de corriente de 50 Hz, la corriente sin carga es básicamente mayor que la corriente de magnetización.
7. Resistencia de aislamiento: Indica específicamente el rendimiento del aislamiento entre las bobinas del transformador y entre cada bobina y el núcleo. El nivel de resistencia del aislamiento está relacionado con el rendimiento del material aislante utilizado, el nivel de temperatura y el grado de humedad.
Condiciones de uso
1. Altitud aplicable: ≤5000;
2. Temperatura ambiente: -15 ℃ ~ +45 ℃;
3. Humedad relativa: ≤90%;
4. El sitio de instalación debe estar libre de gases, vapores, depósitos químicos, suciedad, polvo conductor y otros materiales explosivos, inflamables e inflamables que afecten gravemente al Resistencia del aislamiento del transformador. Sustancias corrosivas;
5. Si no cumple con las condiciones de uso anteriores, debe determinarse consultando con nosotros;
6. fabricado según los requerimientos del usuario.
Ámbito de aplicación:
Los productos de transformadores trifásicos se utilizan ampliamente en empresas industriales y mineras, maquinaria textil, impresión y embalaje, industria petroquímica, escuelas, centros comerciales, ascensores, correos y telecomunicaciones, maquinaria médica y equipos de oficina, equipos de prueba, equipos de automatización industrial, electrodomésticos, edificios de gran altura, máquinas herramienta, transmisión y distribución de energía en túneles y equipos importados y otras ocasiones que requieren garantía de voltaje normal.
A través de mi análisis del principio del transformador trifásico, puedes comprender las características respectivas del núcleo trifásico, de cuatro marcos, cinco columnas y el núcleo convencional en el circuito magnético. La estructura convencional es una estructura madura de transformadores trifásicos, pero la estructura de marco tiene una mayor ventaja en costo. Al mismo tiempo, la estructura de marco también es uno de los tipos que debe adoptar el núcleo de los transformadores ensamblados en campo, por lo que. en el futuro trabajo de diseño de transformadores trifásicos podrá elegir según las necesidades reales del producto.
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