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电子变压器存储温度是多少,电子变压器的零件保存期限是多久

来源:整理 时间:2023-10-21 22:20:48 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,电子变压器的零件保存期限是多久

不受潮,可达30年。
很简单,就是由绕组构成双端口或多端口网络,绕组都围着磁芯中柱或边柱绕制 基本零部件包括:骨架、磁芯、胶带、漆包线、套管、焊锡、某些还需要无纺布 .

电子变压器的零件保存期限是多久

2,变压器温度在多少度内为正常请指教一下谢谢老师了

变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级 变压器最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 变压器绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 变压器性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145另外还有C级,允许的温度更高正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。限值125K是H级绝缘,国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。 现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。 所以运行温度95度是安全的。装配方便 不影响引线布线!电气距离较大!可以缩小铁心窗高!减少铁心用量

变压器温度在多少度内为正常请指教一下谢谢老师了

3,为什么要规定电子变压器的答应温度

因为电子变压器运行温度越高,绝缘老化越快,着不仅影响使用寿命,而且还因绝缘变脆而碎裂,使绕组失去绝缘层的保护。另外,温度越高绝缘材料的绝缘强度就越低,很轻易被高电压击穿造成故障。因此,电子变压器运行时,不能超过答应值。
你说呢...

为什么要规定电子变压器的答应温度

4,变压器温度多少度正常

现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下都是正常的。1. 当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K。2. 当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K。3. 当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K。4. 当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K。5. 当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K。简介:干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路。干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。拓展资料:当前,城乡电网建设步伐加速,我国发电量和用电量与日俱增。通常而言,每增加1kW 的发电量,需要增加11kVA 的变压器总容量;而其中Satons配电变压器约占全部变压器总容量的1/3-1/2。据估计,干式配电变压器约占全部配电变压器的1/5-1/4。受电网建设投资的拉动,变压器行业景气度较高,2010 年以后产量将保持20%左右的增速。按照历史经验和变压器电压等级结构变化,配电变压器比例在40%左右,按照40%的比例计算,今年我国新增干式变压器产量将达2亿KVA 左右。参考资料:干事变压器 百度百科

5,干式电力变压器多少温度为好

一般出厂设定100度起风机,高温130度报警,超高温150度跳闸。
油浸变压器多为a级绝缘,其耐热最高温度允许105℃,变压器在运行中绕组温度要比上层油的平均温度高出10—15℃,就是当运行中上层油温达85—95℃时实际上绕组已达105℃左右,如果长时间运行在极限温度下,绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的劣化影响使用寿命。

6,变压器温度正常是多少

  一般情况下,变压器正常运行时的温控器控制设置:80℃自动关风机、100℃自动开风机、130℃高温报警、150℃超高温跳闸。首先得看你的干式变压器是什么耐热等级的对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。拓展知识:干式变压器:广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。变压器温度限制是由其绝缘材料的等级来决定的。绝缘材料的等级(绝缘等级)是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145  在变压器中,绝缘材料是最为薄弱的环节,绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。正常情况下变压器顶层油温最高,只要顶层油温在范围内即可。如果出现高温,可以设法散热,如加强通风,强制吹风等。

7,求教变压器温度控制器如何保存数据

这个都是厂家按标准设置好了的,一般不要去调整。你试一下在手动状态按住设置键看能不能进入设置状态?能进入有的还要密码!
要保存什么?你那个是不是干变的温控器?有一种好像是参数固定不可调的。
应该是按设置键保存并进入下一个设置项
就是按设置键和风机/移动;递增键能调整风机自动开启的温度就是不能保存,等设置完后再查看还是原来在数值.

8,电子元件 温湿度标准

电子元件的温度标准在20-30度,相对湿度标准在30%、90%。【附】电子元件的介绍电子元件是组成电子产品的基础,了解常用的电子元件的种类、结构、性能并能正确选用是学习、掌握电子技术的基本。常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器等,就安装方式而言,目前可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。三极管、二极管称为电子器件。
没太明白您说的等级如何描述是神马意思?我的理解是不是 温湿度传感器的元件精度呀,我常用的一款是进口的数字温湿度传感器元件 dht90 湿度精度 4.5% 温度 0.5 dht91 湿度精度 3% 温度 0.4 dht95 湿度精度 2% 温度 0.3

9,电子变压器有哪些比较重要的数据啊

电子变压器的主要技术参数是变压器设计、生产、检验、使用、订货的依据。所以很重要。 主要有以下参数 1 功率容量 功率容量分为P1输入功率容量(就是初级线圈吸收的电网功率)和P2输出功率容量(就是客户希望给他的负载提供的功率)。 P1和P2的关系是 A=P2/P1 (A 就是变压的效率,表示变压可以把输入功率的多少转化为输出功率).按照能量守恒定律呢,P1=P2才对,但是那是理 想状态,因为变压器会有铜损(铜线有电阻发热的能量损耗)Pm和铁损Pc。关于铁损多啰嗦一下,铁损包含有磁滞损耗(铁磁材料在磁化过程中由磁滞现象引起的能量损耗)和涡流损耗(导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流导致的能量损耗)。因此 A=P2/P1=P2/(Pm+Pc+P2) P1 输入功率有别于输入 伏安 VA1 中间差个功率因素 (如果输入电压和电流是无相差则P1=VA1 P2 输出功率也有别于输出伏安VA2 中间也差个功率因素。(如果负载输入电压和电流是无相差则P2=VA2) P1的功率因素和P2的功率因素不一定相同。 2 功率因素 COSA=P1/VA1=1/(1+Ia0/I1)^0.5 , VA1 是初级线圈的伏安值,Ia0/I1 是磁化电流占初级电流的比例。那么这公式表明 功率因素只和铁心的磁化电流有关。也就是说 要改善功率因素就要改善磁化电流占初级电流的比例,这个比例越小越好。只有两个方法减小Ia0增加I1。减小Ia0 就是用好的铁心,减小磁铜密度(加大铁心体积),增加I1就是要减小初级线圈阻抗减小次级阻抗(这个减小就是说尽量把次级阻抗弄成纯阻性或者改变匝数比如果可以的化)。 3 效率 A=P2/P1=P2/(Pm+Pc+P2), 这个之前已经介绍过了。 4 电压调整率 u=(u20-u2)/u20 , U20是空载输出电压, U2是负载输出电压。理论上不考虑铁损铜损, U1/U2=N1/N2 I1/I2=N2/N1 不管是否带载都成立。 但是由于铜损,导致U 电压调整率不为零。电压调整率只受到绕组的直流阻抗短路阻抗(阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% )的影响.也就是说和绕组导线的品质和制造工艺有关。如果负载的功率越大,直流调整率越小,反之也成立。这个主要是因为负载功率大话,铜损就相对较小。另外电流频率越高,电压调整率越小。这是因为频率提高的话线圈的感性阻抗越大导致短路阻抗越大,减小次级回路的电流增加了次级回路的电压U2,所以电压调整率就变小了。 5 空载电流及百分率 I0=(Ia0+Ic0)^0.5 , Ia0就是克服磁滞损耗产生建立新的磁场的电流属于无功分量(只是把能量储存起来),Ic0就涡流损耗产生的电流,属于有功分量(消耗能量). 我们之前已经知道这两块加在一起就是铁损电流。由于变压器的铁片结构的原因涡流损耗很小,我们忽略了。基本上可以说I0~=Ia0^0.5. 所以结论是空载电流主要是受到铁心的性能的影 响。比如说铁片尽量的薄,磁滞回路面积尽量少,或者磁通密度也就是磁感应强度尽量小,都可以减少I0. 6 空载损耗 P0=Pc0+Pm0 P0就是空载损耗 Pc0就是空载时铁损(Pm+Pc), Pm0就是空载时候铜损。 Pm0=I0^2*r1 ,I0就是初级线圈空载电流,r1就是初级线圈的铜阻。 根据我们之前的讨论,可以知道 空载损耗和铁芯的铁损有关还有初级线圈的铜损有关。而铁损又和铁芯的结构材质磁通密度有关,另外铜损和初级线圈阻抗有关。所以我们也知道了减少空载损耗应考虑的因素。 7 温升 变压器工作的时候会发热,铁芯会发热(铁芯温升),线圈也会发热(线圈温升),我们一般把线圈的平均温升作为变压器温升指标。 温升是影响变压器寿命的重要因素。变压器的允许温升由其绝缘等级决定。 允许温升指标=线圈绝缘耐热等级允许的最高工作温度-最高环境温度-5~10 为什么减去5~10 因为线圈的平均温升比最高温升要底5~10度,至于到底是那个数字,灵活把握,看你是否想多留些余量。
变压器的参数无非几个: 变压比,初/次极电感量和线圈数,品质因数,各级间耐压,最大功率,外型尺寸。

10,单相隔离变压器3KVA的工作温度会达到多少度谢谢

您是说铁芯吗:?????????????这个要看你这个变压器的材质和设计!一、硅钢片是国产470旧的还是日本进口0。35的。二、绕组的设计,也就是磁通量的取值,更明白些就是绕组匝数是否够!?三、环境温度也会有稍微的影响!我在这领域干了7年!见过3KVA的负载后一般在73℃~80℃:希望可以帮到你!也希望有机会一起探讨!!!谢谢
变压器是闭合铁心上绕有初级和次级线圈的装置,初级线圈通交流电,交流电就在铁心内产生交变的磁场,这个磁场在次级线圈感应出感生电动势,就将电流由初级传送到了次级.由于是磁场变化(由初级变化电流产生),在次级产生电流.所以直流电就不能通过变压器传送.由于初、次级线圈圈数不同,就可以产生电压的变化,这是简单的原理 一.变压器的工作原理 变压器---利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件 1.变压器 ---- 静止的电磁装置 变压器可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能 电压器的主要部件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。 变压器原理图(图3.1.2) 与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组 设 一次绕组的 二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1 电流相量 I2 电动势相量 E1 电动势相量 E2 匝数 N1 匝数 N2 同时交链一次,二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通 请注意 图3.1.2 各物理量的参考方向确定。 2.理想变压器 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁心损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比),则 二.变压器的结构简介 1.铁心 铁心是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,厚度为 0.35 或 0.5 mm, 表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成 铁心分为铁心柱和铁轭俩部分,铁心柱套有绕组;铁轭闭合磁路之用 铁心结构的基本形式有心式和壳式两种 心式变压器结构示意图(图3.1.6) 2.绕组 绕组是变压器的电路部分, 它是用纸包的绝缘扁线或圆线绕成 变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理(如上图):当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 ?m--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也就不同。 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流í0,一部分为用来平衡í2,所以这部分电流随着í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。 上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。 变压器工作原理动画演示 三、变压器的类型 变压器是一种静止电机,它可以将一种电压的电能转换为另一种电压的电能。 一、变压器分类及用途 电力变压器:电力系统传输电能的升压变压器/降压变压器/配电变压器等。 问题5-1 远距离输电为什么必须采用高压输电? 电炉变压器(专用) 给电炉(如炼钢炉)供电。 电焊变压器(专用) 给电焊机供电。 整流变压器(专用): 给直流电力机车供电。 仪用变压器:用在测量设备中。 电子变压器:用在电子线路中。 二、变压器的工作原理 (1)原理图 一个铁心:提供磁通的闭合路径。 两个绕组:1次侧绕组(原边)N1,2次侧绕组(副边)N2。 (2)工作原理 当1次绕组接交流电压后,电流i0,该电流在铁心中产生一个交变的主磁通Φ。 Ф在两个绕组中分别产生感应电势e1和e2 e1=-N1dФ/dt?e2=-N2dФ/dt 如果略去绕组电阻和漏抗压降,则 u1/u2≈(-e1)/(-e2)=N1/N2? u1/u2≈(-e1)/(-e2)=N1/N2=k, k定义为变压器的变比。 5-2 变压器的类型和结构 1、类型 除了按以上用途分类外,变压器还可以按相数/绕组数目/铁心形式/冷却方式等特征分类。 按相数分:单相/三相/多相等 按绕组数:双绕组/自耦/三绕组/多绕组 铁心形式:心式/壳式 冷却方式:干式/油浸式等 2、结构(电力变压器) 变压器主要部件是绕组和铁心(器身)。 绕组是变压器的电路,铁心是变压器的磁路。二者构成变压器的核心即电磁部分。 除了电磁部分,还有油箱/冷却装置/绝缘套管/调压和保护装置等部件。 (1)铁心 型式:心式(结构简单工艺简单应用广泛)/壳式(用在小容量变压器和电炉变压器)。 材料:一般由0.35mm/0.5mm冷轧(也用热轧)硅钢片叠成。 铁心交叠:相邻层按不同方式交错叠放,将接缝错开。偶数层刚好压着奇数层的接缝,从而减少了磁阻,便于磁通流通。 铁心柱截面形状:小型变压器做成方形或者矩形;大型变压器做成阶梯形。容量大则级数多。叠片间留有间隙作为油道(纵向/横向)。(纵向油道见课本图5.13) (2)绕组 一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成。 绕组套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层,高压绕组套装在低压绕组外层,以便于绝缘。 (3)油/油箱/冷却/安全装置 器身装在油箱内,油箱内充满变压器油。 变压器油是一种矿物油,具有很好的绝缘性能。变压器油起两个作用:①在变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间起绝缘作用。②变压器油受热后产生对流,对变压器铁心和绕组起散热作用。 油箱有许多散热油管,以增大散热面积。 为了加快散热,有的大型变压器采用内部油泵强迫油循环,外部用变压器风扇吹风或用自来水冲淋变压器油箱。这些都是变压器的冷却装置。 1油箱/2储油柜/3气体继电器/4为安全气道。 变压器运行时产生热量,使变压器油膨胀,并流进储油柜中。 储油柜使变压器油与空气接触面变小,减缓了变压器油的氧化和吸收空气水分的速度。从而减缓了油的变质。 故障时,热量会使变压器油汽化,触动气体继电器发出报警信号或切断电源。 如果是严重事故,变压器油大量汽化,油气冲破安全气道管口的密封玻璃,冲出变压器油箱,避免油箱爆裂。 5-3 变压器的额定值 (1)额定电压U1N/U2N 单位为V或者kV。U1N为正常运行时1次侧应加的电压。U2N为1次侧加额定电压、2次侧处于空载状态时的电压。 三相变压器中,额定电压指的是线电压。 (2)额定容量SN 单位为VA/kVA/MVA SN为变压器的视在功率。通常把变压器1、2次侧的额定容量设计为相同。 (3)额定电流I1N/I2N 单位为A/kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 对单相:I1N=SN/U1N I2N=SN/U2N 对三相: I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N] (3)额定频率fN 单位为Hz,fN=50Hz 此外,铭牌上还会给出三相联接组以及相数m/阻抗电压Uk/型号/运行方式/冷却方式/重量等数据。
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