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变压器效率特性

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-03 00:43:11
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变压器效率特性

变压器运行特性分析与效率曲线二、理论分析2.效率和效率特性变压器运行时将产生损耗。变压器的损耗分为铜耗和铁耗,每一类又包括基本损耗和杂散损耗。其中铁耗可视为不变损耗。基本铜耗是指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗。杂散铜耗主要是指漏磁场引起电流集肤效应,使绕组的有效电阻增大所增加的铜耗,以及漏磁场在结构部件中所引起的涡流损耗等。变压器的总损耗为式中,变压器的输入有功功率为,输出功率为,总损耗功率为,所以效率为由于电力变压器的效率很高,用直接负载法测量和在算出效率,很难得到准确的结果,因此工程上
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导读变压器运行特性分析与效率曲线二、理论分析2.效率和效率特性变压器运行时将产生损耗。变压器的损耗分为铜耗和铁耗,每一类又包括基本损耗和杂散损耗。其中铁耗可视为不变损耗。基本铜耗是指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗。杂散铜耗主要是指漏磁场引起电流集肤效应,使绕组的有效电阻增大所增加的铜耗,以及漏磁场在结构部件中所引起的涡流损耗等。变压器的总损耗为式中,变压器的输入有功功率为,输出功率为,总损耗功率为,所以效率为由于电力变压器的效率很高,用直接负载法测量和在算出效率,很难得到准确的结果,因此工程上
变压器运行特性分析与效率曲线

二、理论分析

2.效率和效率特性

变压器运行时将产生损耗。变压器的损耗分为铜耗和铁耗,每一类又包括基本损耗和杂散损耗。其中铁耗可视为不变损耗。基本铜耗是指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗。杂散铜耗主要是指漏磁场引起电流集肤效应,使绕组的有效电阻增大所增加的铜耗,以及漏磁场在结构部件中所引起的涡流损耗等。

变压器的总损耗为  

                 

式中,

变压器的输入有功功率为,输出功率为,总损耗功率为,所以效率为                   

由于电力变压器的效率很高,用直接负载法测量和在算出效率,很难得到准确的结果,因此工程上常采用间接法来计算效率,由空载试验测出铁耗,由短路试验测出铜耗在计算效率。此时效率为

给定以上的参数即可绘制效率曲线。

图3.变压器的效率曲线

有数学分析可知在变压器的铜耗等于铁耗时,变压器的效率达到最大。

图4.效率曲线的最大值

说明:图中铁耗与铜耗值与对应的坐标值并不一一对应。

附程序源代码

3.变压器的效率曲线

function xiaolv1

p0=2.4;

pk=11.6;

sn=1000;

j=0.8;

a=zeros(1,1000);

b=zeros(1,1000);

for i=2:1:1000

    a(i)=a(i-1)+0.001;

    b(i)=1-(p0+(a(i)^2)*pk)/(a(i)*sn*0.8+p0+(a(i)^2)*pk);

end

hold on

plot(a,b)

xlabel('I2的标幺值 ')

ylabel('效率 ')

4.效率曲线的最大值

function xiaolv2

p0=2.4;

pk=11.6;

sn=1000;

j=0.8;

a=zeros(1,1000);

b=zeros(1,1000);

cu=zeros(1,1000);

fe=zeros(1,1000);

for i=2:1:1000

    a(i)=a(i-1)+0.001;

    b(i)=1-(p0+(a(i)^2)*pk)/(a(i)*sn*0.8+p0+(a(i)^2)*pk);

    fe(i)=p0;

    cu(i)=(a(i)^2)*pk;

end

fe2=fe/14;

cu2=cu/20;

hold on

plot(a,b,'r-')

plot(a,fe2,'g:')

plot(a,cu2,'b-')

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变压器效率特性

变压器运行特性分析与效率曲线二、理论分析2.效率和效率特性变压器运行时将产生损耗。变压器的损耗分为铜耗和铁耗,每一类又包括基本损耗和杂散损耗。其中铁耗可视为不变损耗。基本铜耗是指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗。杂散铜耗主要是指漏磁场引起电流集肤效应,使绕组的有效电阻增大所增加的铜耗,以及漏磁场在结构部件中所引起的涡流损耗等。变压器的总损耗为式中,变压器的输入有功功率为,输出功率为,总损耗功率为,所以效率为由于电力变压器的效率很高,用直接负载法测量和在算出效率,很难得到准确的结果,因此工程上
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