Hvad er startstrømmen af en transformer
Transformer excitation startstrøm, bare lyt til navnet føles meget kompliceret, det har et andet navn "lukkende startstrøm", er transformatoren i det ubelastede lukkemoment, det vil sige bare begynde at arbejde eller genoprette forbindelse til strømforsyningen, dens vikling frembragte pludselig et stort strømfænomen. I populære termer, ligesom de højeffektapparater i vores hjem (såsom klimaanlæg), når de starter, fordi komponenterne såsom spoler og magneter inde i udstyret hurtigt skal nå arbejdstilstanden, vil det midlertidigt forbruge meget strøm . Transformatorstartstrøm er et lignende princip, men forekommer i transformatorens kerne og vikling. Denne strøm er et særligt strømfænomen i den tidlige fase af transformatordrift.
Årsager til indkoblingsstrøm til transformer excitation
Restfluxen overlejres med arbejdsfluxen
Vi ved, at selve transformatorkernen er magnetisk ledende, og der er en hystereseegenskab inde i kernematerialet, det vil sige under påvirkning af vekslende magnetiske felter vil magnetiserings- og afmagnetiseringsprocessen forekomme i kernen. Inden transformatoren sættes i drift, kan der være resterende magnetisk flux i dens kerne. Hvad er restflux?
Restmagnetisk flux refererer til den resterende magnetiske flux i transformatorkernen og spolen, efter at AC-strømforsyningen er afbrudt. Det skyldes, at når transformatoren fungerer normalt, vil kernen blive magnetiseret, og når strømmen afbrydes, vil magnetiseringen ikke umiddelbart forsvinde, men bibeholde en del af den magnetiske flux.
Når transformeren sættes i drift, er den magnetiske flux genereret af driftsspændingen og den resterende magnetiske flux i kernen i samme retning, og de to vil blive overlejret, hvilket resulterer i, at den totale magnetiske flux langt overstiger den mættede magnetiske flux på kernen.
Kernemætning
Hvis den totale magnetiske flux efter stabling overstiger det maksimum, som kernen kan modstå (mætning magnetisk flux), vil kernen være som "fuld" og kan ikke absorbere mere magnetisk flux. På dette tidspunkt vil der blive genereret en meget stor strøm, det vil sige excitationsstartstrømmen.
Størrelsen af excitationsstartstrømmen er også relateret til strømforsyningsspændingen og startfasens lukningsvinkel, kernefluxværdien og den remanente retning før lukning, den ækvivalente impedansværdi for systemet og fasevinklen, ledningstilstanden for transformatorviklingen og neutralpunktjordingstilstanden, magnetiseringskarakteristika og hysteresekarakteristika for kernematerialet, kernestrukturtypen og processamlingsniveauet.
Karakteristika for transformer-excitationsstartstrøm
Stor top: toppen af excitationsstartstrømmen kan nå 6-8 gange transformatorens mærkestrøm eller endda højere. Det betyder, at i det øjeblik, transformatoren tændes, kan den opleve et meget stort strømstød.
Hurtig dæmpning: Selvom toppen af excitationsstartstrømmen er stor, vil den henfalde hurtigt. Dæmpningstiden for en transformer med stor kapacitet kan være så lang som {{0}} sekunder, mens en transformer med lille kapacitet kun kan tage omkring 0,2 sekunder.
Indeholder komplekse komponenter: excitationsstartstrømmen indeholder ikke kun normale vekselstrømskomponenter, men indeholder også jævnstrømskomponenter og højere harmoniske komponenter. Disse komponenter komplicerer indkoblingsstrømmens bølgeform.
Fare for indkoblingsstrøm til transformer excitation
Startstrømmen vil forårsage kernemætning og sekundær spændingseksplosion af transformeren, hvilket vil føre til forringelse af transformatorens isoleringsevne og kan føre til udstyrsfejl.
Startstrømmen kan få transformatorens kernetemperatur til at stige, viklingstråden, olietankvæggen og andre metalkomponenter til at producere hvirvelstrømstab, hvilket resulterer i, at transformeren overophedes, isoleringens ældning, påvirker transformatorens levetid.
Indkoblingsstrøm med høj amplitude vil direkte forårsage fysisk skade på transformeren og afbryderen og kan endda brænde udstyret.
Sådan begrænser du indkoblingsstrømmen til transformeren
Undertrykkelse af startstrøm er en vigtig foranstaltning for at sikre stabil drift af transformere og strømsystemer. Transformatorens startstrøm kan undertrykkes ved følgende foranstaltninger:
1. Brug en spændende motor:En spændende motor er en metode til at levere steady-state strøm til en transformer gennem dens rotor. Fordi excitationsmotoren har rotorens inerti, kan stigningshastigheden af excitationsstrømmen bremses.
2. Øg excitationsmodstanden for transformeren:Forøgelse af den passende modstand i transformatorens magnetiseringskredsløb kan begrænse den hurtige stigning i excitationsstrømmen.
3. Indførelsen af transformer-anti-inrush strømforanstaltninger:ved at øge anti-inrush strømkredsløb, såsom reaktorer, kondensatorer osv., for at reducere virkningen af excitationsstartstrøm på udstyr, effektivt absorbere og forbruge startstrømsenergi og beskytte sikkerheden af transformere og elnet.
4. Brugen af lukkeforspænding og transformerremanens opvejer hinanden:ved at styre retningen og størrelsen af lukkeforspændingen, så den og transformatorremanensen forskyder hinanden, undgå transformatorkernemætning og derved hæmme genereringen af excitationsstartstrøm.











