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變壓器在運行中有哪些損失?怎樣減少損失?

變壓器運行損耗分析與節能降耗策略 在電力系統中,變壓器作為實現電能傳輸和電壓轉換的關鍵設備,其運行效率直接影響著整個電網的能耗水平和經濟效益。然而,變壓器在運行過程中不可避免地會產生能量損失,深入了解這些損失的來源并采取針對性措施降低損耗,對于提升電力系統能效、推動綠色低碳發展具有重要意義。

變壓器在運行中有哪些損失?怎樣減少損失?

一、變壓器運行中的主要損失類型 

(一)鐵損 鐵損主要由鐵芯引起,包括磁滯損耗和渦流損耗。當變壓器線圈通入交變電流時,鐵芯內便產生交變磁場。在這個過程中,鐵芯材料在交變磁場中反復磁化,分子間相互摩擦,從而產生磁滯損耗,其大小與鐵芯材料的磁導率以及磁場交變頻率緊密相關。與此同時,交變磁場會在鐵芯中感應出環形電流,即渦流,電流流經鐵芯電阻產生熱能,這便是渦流損耗,其受鐵芯厚度、電阻率以及磁場變化速率的影響。由于鐵損的大小主要取決于鐵芯材質和運行電壓等因素,與負荷大小無關,因此也被稱為 “不變損耗”。 

(二)銅損 銅損是由變壓器繞組自身電阻導致的電能損失。變壓器的初級線圈和次級線圈由導線繞制而成,而導線本身存在電阻。根據焦耳定律   ,當電流通過繞組時,就會在電阻上產生熱能損耗。可以看出,銅損與電流的平方成正比,負荷越大,通過繞組的電流也就越大,銅損也就越高,所以銅損又被稱為 “可變損耗”。

(三)附加損耗 除了鐵損和銅損,變壓器還存在一些附加損耗。雜散損耗是其中較為常見的一種,它是由漏磁通在油箱、夾件等金屬結構中產生的渦流損耗,或者是繞組漏磁引起的額外損耗。此外,在高壓變壓器中,絕緣材料在交變電場下也會產生能量損耗,即介質損耗 ,盡管其通常占比相對較小,但在特定情況下也不容忽視。 

二、影響變壓器損耗的關鍵因素 鐵芯的材質對鐵損有著決定性作用。采用高磁導率、低磁滯損耗的硅鋼片,如取向硅鋼片,或者非晶合金材料,能夠顯著降低磁滯損耗和渦流損耗。運行電壓也是影響鐵損的重要因素,當電壓過高時,鐵芯容易進入磁飽和區,從而加劇鐵損。對于銅損而言,繞組導線的材質和截面積至關重要。銅導線的電阻率比鋁低約 40%,使用銅導線能夠有效降低電阻;增大導線截面積同樣可以減小電阻,進而降低銅損。此外,電流大小直接決定了銅損的高低,負荷電流越大,銅損就越高。變壓器的結構設計和制造工藝對附加損耗影響顯著,合理的設計能夠有效控制漏磁,減少雜散損耗。 

三、減少變壓器運行損失的有效策略 

(一)優化鐵芯設計與材料選擇 在鐵芯材料方面,應積極推廣使用新型低損耗材料。非晶合金材料具有獨特的性能優勢,其鐵損相比傳統硅鋼片可降低 70% – 80%,非常適用于空載時間較長的配電變壓器。在鐵芯設計環節,要嚴格控制磁密,通過合理設計匝數,確保變壓器運行電壓穩定在額定值 ±5% 的范圍內,避免鐵芯進入磁飽和區,從根源上減少鐵損的產生。

(二)改進繞組設計與材料應用 優先選用銅導線作為繞組材料,利用其電阻率低的特性降低電阻。對于大電流繞組,還可以通過增大導線截面積進一步減小電阻。在繞組結構設計上,針對高頻運行場景,采用多股并聯繞組的方式降低集膚效應,減少因電流集中于導線表面而導致的電阻增大問題。在低電壓大電流的特殊應用場景中,箔式繞組能夠有效降低渦流損耗,是一種較為理想的選擇。 

(三)合理選擇變壓器容量與運行方式 準確匹配變壓器容量與實際負荷需求是降低損耗的關鍵環節。經過研究表明,變壓器的經濟運行負荷率通常在 50% – 70% 之間,此時鐵損與銅損接近,總損耗達到最小值。因此,在實際應用中,要根據負荷情況合理選擇變壓器容量。對于長期處于輕載狀態,即負荷率低于 30% 的情況,可以考慮更換為小容量變壓器,或者采用多臺變壓器并聯運行的方式,根據負荷的變化靈活調整投入運行的變壓器臺數。對于具有明顯季節性特點的負荷,如農業變壓器,在非用電期應及時停運,避免空載運行造成不必要的鐵損浪費。此外,采用 “子母變壓器” 的配置方式,即大小容量搭配,能夠更好地適應負荷的波動變化,實現經濟運行。


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