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趋肤效应对变压器的影响?

227 2023-12-21 05:07 admin   手机版

一、趋肤效应对变压器的影响?

趋肤效应导致电流将集中在导体表面通过,导致导线传输电流时效率减低、产生铜损,进而使变压器的温度异常升高。

二、交流变压器有没有开关式的?(开关电源)

实际上是有的,名字叫做固态变压器(Solid State Transformer, 简称SST),早期的文章一般叫作电力电子变压器(Power Electronic Transformer)。其原理为先将电网的交流电通过AC/DC模块整成交流电。由于传统变压器的能量可以双向流动,原理上原副边除了电压等级不一样之外没有什么区别,所以SST的关键技术就是双向电力电子变换器技术,其时用的AC/DC模块和DC/DC模块均需要实现能量的双向流动。所以从这个意义上来说,UPS不能算是一个“开关式”的“变压器”,因为它不需要实现能量的双向流动。

上图是一个典型的SST拓扑,注意到图中的开关管均使用全控器件,DAB也是目前关注度比较高的一种双向DC/DC变换器,这都是为了实现能量的双向流动。

上图是一个三相的SST拓扑。

由于SST使用的开关管比较多,控制复杂,成本高,所以主要应用在高压大功率场合,例如替代传统的电力变压器,在小功率场合基本没什么应用。

这个似乎是GE还是西门子做的SST,记不太清楚了-,-

这个是ABB公司做的SST。

再列几个SST的应用场合吧。

应用1:基于SST的电力牵引系统

应用2:基于SST的风能并网接口

应用3:基于SST的直流快速充电系统

应用4:智能电网中SST的应用

应用5:UPQC(Unified Power Quality Conditioner, 统一电能质量调节器)的高频链结构

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由于自身认识的浅薄和能力的不足,本答案仅仅是对SST做了一个粗浅的介绍,没什么干货,希望能起到抛砖引玉的效果。

三、如何减小趋肤效应?

在中波段常用多股线,在短波和超短波段常将导线表面镀银,减小表面电阻。

四、高频趋肤效应原理?

趋肤效应

当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)。

五、导线的趋肤效应?

导线具有趋肤效应是指高频率的交流电具有趋肤效应,而50HZ的交流电其趋肤效应并不显著。高压远距离输电采用高电压500KV,直流点方式,更不会考虑趋肤效应。但为了考虑输电线的强度是有钢芯铜电缆这类线的。

六、什么叫趋肤效应?

趋肤效应:当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。

结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。 趋肤效应的发展: 趋肤效应最早在1883年贺拉斯·兰姆的一份论文中提及,只限于球壳状的导体。1885年,奥利弗·赫维赛德将其推广到任何形状的导体。

趋肤效应使得导体的电阻随着交流电的频率增加而增加,并导致导线传输电流时效率减低,耗费金属资源。

在无线电频率的设计、微波线路和电力传输系统方面都要考虑到趋肤效应的影响。

七、什么是趋肤效应?

趋肤效应又叫集肤效应。当高频电流通过导体时,电流将集中在导体表面流通,这种现象称为趋肤效应。深槽笼式异步电动机就是利用这一原理来改善启动性能的

八、高频电流的趋肤效应?

交变电流通过导体时,由于感应引起导体截面上电流分布不均匀,愈近导体表面,电流密度越大。频率越高,越明显。

九、趋肤效应产生的原因?

趋肤效应产生的根本原因是因为电磁感应。

趋肤效应有哪些应用呢?

1. 最常见的典范应用就是室外电视天线,室外电视天线接收的无线电波频率很高,一般达几百MHZ。这么高频率的电流信号,它的趋肤效应就非常明显。为了降低材料成本、减轻重量、满足趋肤效应,所以电视室外天线一般都是采用空心铝管制作而成。

2. 我们常用的电力电缆线有单股线和多股线,但是信号传输电缆线都是采用多股,这是因为信号电流频率一般都比较高,趋肤效应明显,为了增加电线表面积、提高利电线用率,所以信号传输电缆线都是采用多股线。

注意:趋肤效应并不是说导体中心没有电流。只是由于趋肤效应的作用,导体表面电流最多,越往导体中心电流越小。

一般来说在交流50HZ的频率下,趋肤效应的穿透深度大约为6mm。当导线直径大于12mm时,导体中心的电流几乎为零。所以你可以观察一下,低压电柜里的矩形母线排(铜排)厚度都不超过10mm。

十、趋肤效应如何影响测井数据?

趋肤效应影响使感应测井测量值低于地层真电导率。

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