추상적인
많은 전기 기술자는 측정할 때 혼란스러워합니다. 2차측에는 부하가 없지만 1차측에는 여전히 전류가 있습니다. 측정 오류인가요? 변압기에 누수가 있나요? 오늘은 다음을 포함하여 전력 변압기의 무부하 전류 메커니즘에 대해 설명합니다.{1}}500kva 전력 변압기현장 시운전 및 에너지 소비를 이해하는 데 도움이 되는 33kv~11kv 변압기의 일반 매개변수.
1. 무-부하 전류에 대한 일반적인 오해
많은 엔지니어들은 변압기 무부하 작동에 관해 세 가지 잘못된 생각을 갖고 있습니다.{0}}
오해 1: 무{1}}부하 전류는 0이어야 합니다.
사실: 코어에 자화가 필요한 한 전류가 존재해야 합니다. 표준 500kva 전력 변압기라도 고정된 무부하 전류가-있습니다.
오해 2:-부하 전류가 없으면 모두 손실입니다.
사실: 대부분은 자화 전류(무효, 비{0}}에너지 소비)입니다. 단지 작은 부분만이 코어 손실입니다.
오해 3: 큰 무{1}}부하 전류는 고장을 의미합니다.
사실: 일반적인 무부하 전류는-정격 전류의 1%~5%입니다. 33kv~11kv 변압기도 이 규칙을 따릅니다.

2. 무{1}}부하 전류의 형성 메커니즘
변압기가 무부하 상태-일 때 1차 전류를 무부하 전류 I₀라고 하며 이는 두 부분으로 구성됩니다.
I₀=Iμ(자화 전류) + IFe(코어 손실 전류)
2.1 자화 전류(자기장 생성)
변압기는 전자기 유도에 의해 작동합니다. 2차측에 전압을 유도하기 위해서는 코어에 자속이 있어야 합니다.
이 전류는 자기장을 형성할 뿐 유효 전력을 소비하지 않습니다.
500kva 전력 변압기와 33kv~11kv 변압기를 포함한 모든 전력 변압기에 필수적입니다.
2.2 코어 손실 전류(실제 에너지 소비량)
교류 자기장에서 코어는 두 가지 손실을 생성합니다.
히스테리시스 손실: 자구 반전으로 인해 발생
와전류 손실: 코어 내부에 유도된 순환 전류로 인해 열이 발생합니다.
이것이 바로 변압기가 부하가 없을 때에도 여전히 예열되는 이유입니다.-
3. 일반적인 매개변수 및 표준
3.1 무-부하 유동 비율
100kVA: 3%~5%
500kva 전력 변압기: 2%~4%
1000kVA: 1.5%~3%
10000kVA: 0.5%~1.5%
더 큰 용량 → 더 작은 무부하 전류-(더 높은 코어 활용도)
3.2 무-부하 손실 참조
1000kVA 변압기를 예로 들어 보겠습니다.
부하 손실 없음-: 1~2kW
부하 손실: 8~12kW
그렇기 때문에 유틸리티와 공장은 장기간의-무부하 작업을 피합니다-.33kv ~ 11kv 변압기및 배전 변압기.
4. 현장-문제 해결
비정상적인 무부하 전류는-종종 내부 결함을 나타냅니다.
지나치게 큰 무부하 전류-: 코어의 국부 단락
급격한 증가: 심선 접지 또는 절연 손상
불균형 3상-: 권선 결함
이상손실 : 규소강판 손상

5. 결론
-부하 전류가 필요하지 않으며 낭비되지 않습니다.
대부분은 자기장을 확립하는 데 사용됩니다. 작은 부품이 코어 손실을 보상합니다.
기존 배전 변압기든, 500kva 전력 변압기이든,{1}}33kv에서 11kv로 강압 변압기를 사용하든 원리는 동일합니다.
회사소개
JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD
이 회사는 주로 유침형 전력 변압기, 건식-형 전력 변압기, 유침형 3-차원 코일형 전력 변압기, 건식-형 3차원 코일형 전력 변압기, 광산 방폭-건식-형 변압기, 광산 방폭-이동 변전소, 비정질 합금 전력 변압기, 부하 용량 조절 전력 변압기, 기관차를 생산합니다. 건식-형 변압기, 조립식 변전소, 모듈식 변전소, 풍력 에너지 박스형 변전소, 고전압 및 저전압 개폐 장치 및 기타 전송 및 배전 장비.
우리는 글로벌 전력 프로젝트를 위해 낮은 무부하 손실과 안정적인 성능을 갖춘 신뢰할 수 있는 변압기를 제공합니다.{0}}
