Transformer ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ထိရောက်မှု

Dec 13, 2024

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

မာတိိက်ရာ
  1. အရှုံးအမျိုးအစားနှင့်အမျိုးအစား
    1. ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပါယ်
    2. ဆုံးရှုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းမှု
  2. အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု
    1. အဘယ်သူမျှမ-ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပါယ်
    2. အဘယ်သူမျှမ-ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းမှု
    3. အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 1- core ဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်
    4. အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 2-}} dielectric ဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်
    5. အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 3-}}} အလွန်အကျွံဆုံးရှုံးမှုကိုပါ 0 င်သည်
    6. အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 4- လမ်းလွဲမှုဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်
  3. ဆုံးရှုံးမှုဝန်
    1. ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပါယ်
    2. ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းမှု
    3. ဝန်ဆုံးရှုံးမှု {{0} 0}} ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်
    4. ဝန်ဆုံးရှုံးမှုသည် 1-} အပိုဆောင်းဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်
  4. အပူချိန်နှင့်အရှုံး
    1. ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အပူချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
    2. ကိုးကားအပူချိန်
    3. အရှုံးပြင်ဆင်မှု
  5. ထရန်စဖော်မာ၏ထိရောက်မှု
    1. အဓိပါ်ပယ်

အရှုံးအမျိုးအစားနှင့်အမျိုးအစား

 

ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပါယ်

Transformer ဆုံးရှုံးမှုသည်ထော့ဝဲလ်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအခြားစွမ်းအင် (အဓိကအားဖြင့်အပူ) သို့ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။.}

•ဆုံးရှုံးမှုသည် Transformer စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မှု၏အရေးပါသောညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထရန်စဖော်မာ၏ထိရောက်မှုနှင့်စီးပွားရေးကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေသည်။

 

ဆုံးရှုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းမှု

1

 

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု

 

အဘယ်သူမျှမ-ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပါယ်

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှုသည်အဘယ်သူမျှမဝန်၏အခွအေနဗို့အားနှင့်အတူ {{1} အဘယ်သူမျှမ 0 တ်ပြုမှုအရှုံးနှင့်အတူ {{1} အဘယ်သူမျှမ 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့ပါ 0 င်သည်။

 

အဘယ်သူမျှမ-ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းမှု

2

 

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 1- core ဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်

သံမဏိဆုံးရှုံးမှုဟုလည်းလူသိများသောသံဆုံးရှုံးမှုသည် Transformer စစ်တမ်းတွင်အဓိကပစ္စည်းတွင်သံလိုက်စက်ကွင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။

Hysteresis ဆုံးရှုံးမှု:

Hysteresis Loss သည်သံလိုက်စက်ကွင်း၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသံလိုက်စက်ကွင်း၏ညွှန်ကြားချက်၏သံလိုက်စက်ကွင်း၏အဓိကအကြောင်းအရာများမှသံလိုက်စက်ကွင်း၏ညွှန်ကြားချက်များရှိစွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ magnetic domains . {}}.}

Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှု:

Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုသည်သံအမာခံအနေဖြင့်သံအမာခံများ၌သံမဏိပြားများထဲမှသံလိုက်စက်၏သံအမာခံထဲမှသံမဏိပြားများဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်သံအမူအရာဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်သံအမာခံများ၌ရှိသောသံအမာခံထဲမှဖြစ်ပေါ်လာသည့်သံအမာခံများ၌ရှိသောသံအမာခံထဲမှထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ . . . . . . . . {{1} Eddy Remonline သည်အထူသည်သံအမာခံ 0 င်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် laminate နှင့်အလုပ်လုပ်ကြိမ်နှုန်း {}}

 

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 2-}} dielectric ဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်

dielectric ဆုံးရှုံးမှုသည်လျှပ်စစ်နေရာတွင် transformer ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွင်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။

ဆုံးရှုံးမှုဆုံးရှုံးမှု:

ဒီဟာက dielectric ဆုံးရှုံးမှုရဲ့အဓိကအပိုင်းပါ 0 င်သည်။

Capacitance Effect ဆုံးရှုံးမှု:

Transformer ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် insulation ဖွဲ့စည်းပုံသည်ကပ်ပါးကောင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ {letters.}.}.}.}.}.}.}.}

High ဗို့အားမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဥတု

မြင့်မားသောဗို့အားအခြေအနေများအရဆေး insulation သည် insulation levulation နှင့် insulation effection ကိုတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည့်ဒေသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် insulations ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ,

dielectric ဆုံးရှုံးမှုများသည်များသောအားဖြင့်သေးငယ်သော်လည်းမြင့်မားသော voltate transformers ... ဆုံးရှုံးမှုသည် dieultge transformary နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။

Transformer မှ 0 န်ဆောင်မှုမ 0 င်သောစွန့်ခွာခြင်းအတွက် dielectric ဆုံးရှုံးမှုသည်များသောအားဖြင့် 0 .} 5% နှင့် 2% အကြား,

 

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 3-}}} အလွန်အကျွံဆုံးရှုံးမှုကိုပါ 0 င်သည်

အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလက်ရှိဆုံးရှုံးမှုသည်အဓိကအားဖြင့်ကျောက်တုံးများကိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်သောလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အဓိကကျမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။

 

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု 4- လမ်းလွဲမှုဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်

လမ်းလွဲမှုသည်ယိုစိမ့်သော flux {0 0}} leakage flux တို့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအသွင်ပြောင်းပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ လမ်းလွဲသွားသောသူဆုံးရှုံးခြင်း .

ဆုံးရှုံးမှုပြတ်တောက်: Transformer ကလစ်များ (ဥပမာ - core ကလစ်များ, ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံများ) တွင်ယိုစိမ့်သော flux ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေသော Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများ .

တင့်ကား Wall Walles: Transformer ၏တင့်ကားနံရံများရှိယိုစိမ့်သော flux မှ .. ကြောင့် Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှု .. ကြောင့် Eddy Currents of Eddy Currents of Eddy Currents of Eddy Currents of Eddy Currents of Eddy Currents of Eddy Currents သည်သိသာထင်ရှားသည့် Eddy Currents သည်သိသာထင်ရှားသည့် Eddy Currents of Eddy Currents {.

ခဲနှင့်အဆုံး - frame ဆုံးရှုံးမှု: Transformer မှယိုစိမ့်သော flux ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေသော Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများ, ဘောင်များနှင့်အခြားသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများ . .

straw laws များသည်များသောအားဖြင့်ထရန်စဖော်မာ၏စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု၏သေးငယ်သောအပိုင်းအစငယ်များဖြစ်သော်လည်း Transformer ဒီဇိုင်းတွင်သိသာထင်ရှားသည့်အရာများ၌သိသာထင်ရှားသည်။

 

ဆုံးရှုံးမှုဝန်

 

ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏အဓိပ္ပါယ်

• 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော transformer ကိုဖြတ်သန်းသွားသော 0 န်ဆောင်မှုပေးသောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။

 

ဝန်ဆုံးရှုံးမှု၏ဖွဲ့စည်းမှု

3

 

ဝန်ဆုံးရှုံးမှု {{0} 0}} ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်

Transformer ၏ကြေးနီဆုံးရှုံးခြင်းသည်စူပါ 0 င်သည်စူပါသို့မဟုတ်} သည် 0 င် 0 င်သည် 0 င် 0 င် (0 င်) တို့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Transformer (Copperum} သည် 0 င်ငွေ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။

 

DC ခုခံဆုံးရှုံးမှု

အမှုန်ခံစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှု . ဖော်မြူလာသည်ပုံသေနည်းဖြစ်သည် info-87-22

ငါက load current ကိုလက်ရှိနှင့် r ကိုအကွေ့အကောက်များသောခုခံမှု .

 

ဝန်ဆုံးရှုံးမှုသည် 1-} အပိုဆောင်းဆုံးရှုံးမှုပါဝင်သည်

•သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုယိုစိမ့်မှု

transformer ၏ယိုစိမ့်မှု flux ကိုယိုစိမ့်စေသော flux . ကြောင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ (ကလစ်များ, သံမဏိပြားများ,

•အပိုဆောင်းကြေးနီဆုံးရှုံးမှု

အသားအရေအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်မညီမညာဖြစ်နေသောအပိုဆောင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းကြောင့်ထပ်မံဆုံးရှုံးမှု .}.}.} ဒီဆိုးကျိုးတွေမှာမြင့်မားတဲ့ဝန်တွေ,

•စက်မှုဆုံးရှုံးမှု

Transformer အတွင်း၌စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံများကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုသည်ဆုံးရှုံးမှု၏ဤဆုံးရှုံးမှု၏ဤဆုံးရှုံးမှု၏ဤအပိုင်းသည်အနည်းငယ်မျှသာအချိုးအစား .

•ပစ္စည်းများကိုဆုံးရှုံးမှုအအေး

ရေနံစိမ်းများအနေဖြင့်အအေးခံရန်အတွက်အသုံးပြုသောပရိသတ်များနှင့်ရေနံပန့်များသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး၎င်းထုတ်ကုန်များသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ .

 

အပူချိန်နှင့်အရှုံး

 

ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အပူချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု

•အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်အပူချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်။

•အရှုံးဝန်

အဓိကအားဖြင့် 0 န်ဆောင်မှုဆုံးရှုံးမှု၏ပြောင်းလဲမှုသည်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတိုးလာသည်မှာအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်အပူချိန်တိုးလာသည်မှာသိသိသာသာတိုးပွားလာသည်။

info-87-22

info-68-39

 

ဘယ်မှာလဲ

i =}}}} load

r=ခုခံမှု

ρ=ကူးစက်မှု

ဌ {0} 0}}} ဝါယာကြိုး၏အရှည်

S =}}}}} ဝါယာကြိုး၏ Cross-section ရိယာ

 

ကိုးကားအပူချိန်

Transforner ၏မ 0 င်သောအရှုံးနှင့် 0 န်၏ဆုံးရှုံးမှု၏စံရည်ညွှန်းအပူချိန်မှာစမ်းသပ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်မှု၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။

 

ကိုးကားအပူချိန်

iec

ieee

CSA

အဘယ်သူမျှမဝန်ဆုံးရှုံးမှု

မလိုအပ်ပါ

20 ဒီဂရမ်

85 ဒီဂရီ

ဝန်ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်

75 ဒီဂရီ

85 ဒီဂရီ

85 ဒီဂရီ

 

အရှုံးပြင်ဆင်မှု

Transformer ၏စံနမူနာရှင်ဆုံးပါးသွားခြင်းကိုပြုပြင်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။

အပူချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှု

Transformer ဆုံးရှုံးမှုများ, အထူးသဖြင့် 0 င်ငွေဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းဖြင့်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။

စံချိန်စံ

75 သို့မဟုတ် 85 ဒီဂရီကဲ့သို့သောတူညီသောရည်ညွှန်းအပူချိန်ကို အသုံးပြု. Transformer စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်သူများ,

 

ထရန်စဖော်မာ၏ထိရောက်မှု

 

အဓိပါ်ပယ်

• Transformer ၏ထိရောက်မှုသည် input power နှင့် output power အကြားအချိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည်။ များသောအားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။

info-254-42

 

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send