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变压器负载损失英文解释翻译、变压器负载损失的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 transformer load loss

分词翻译:

变压器的英语翻译:

transformer
【化】 potential transformer; transformer
【医】 transformer

负载损失的英语翻译:

【电】 load loss

专业解析

变压器负载损失(Transformer Load Loss),在电力工程领域指变压器在额定负载条件下产生的有功功率损耗,主要来源于绕组电阻产生的损耗(铜损)以及由漏磁场引起的附加损耗。该参数是衡量变压器运行效率和经济性的关键指标,国际标准中通常定义为75°C 或115°C(视绝缘等级而定)下的测量值。

核心组成与物理意义

  1. 基本铜损($IR$ Loss)

    电流通过绕组电阻($R$)时产生的焦耳热损耗,与负载电流的平方成正比。计算式为:

    $$ P_{cu} = I R $$ 其中 $I$ 为负载电流,$R$ 为绕组等效电阻。

  2. 附加损耗(Stray Loss)

    包括绕组涡流损耗、结构件(油箱、夹件)中的杂散损耗。由漏磁场在导体和铁磁材料中感应涡流导致,约占负载损失的15%–30%。

标准定义与测试条件

根据国际电工委员会标准IEC 60076-1,负载损失需在额定频率、额定电流下测量,并校正至参考温度(如油浸式变压器为75°C)。温度换算公式为:

$$ P_{LL} = P_m times frac{T_k + theta_r}{T_k + theta_m} $$

其中 $P_m$ 为实测值,$theta_r$ 为参考温度,$theta_m$ 为测试温度,$T_k$ 为材料常数(铜绕组取235)。

工程应用价值

权威参考文献

  1. 国际电工委员会(IEC)

    IEC 60076-1: Power transformers – Part 1: General requirements

    定义测试方法与损耗计算标准。

  2. 电气电子工程师学会(IEEE)

    IEEE C57.12.90: Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers

    详细规定负载损失测量流程。

  3. 国际能源署(IEA)

    技术报告 Energy Efficiency Policy Opportunities for Transformers 分析负载损失对全球能效的影响机制。

(注:因平台限制未提供直接链接,标准编号与名称可供学术检索使用)

网络扩展解释

变压器负载损失(负载损耗)是变压器在负载运行中因电流通过绕组电阻及附加因素导致的能量损耗,具体解释如下:

一、定义与基本原理

  1. 核心定义
    负载损耗指变压器在额定电流和参考温度下,因绕组电阻、漏磁通等产生的有功功率损耗,又称“铜损”。其大小与负载电流的平方成正比,即电流增大时损耗呈指数级增长。

  2. 参考温度的影响
    负载损耗的标称值需在特定参考温度下测量(如铜绕组参考温度为75℃)。实际运行中,温度每升高10℃,铜绕组损耗增加约3.93%(铝绕组4.23%),这是由于电阻随温度上升而增大。


二、负载损耗的组成

  1. 基本铜损
    由电流通过绕组直流电阻产生的损耗,计算公式为$P=I²R$,占小容量变压器负载损耗的主要部分。

  2. 附加损耗
    包括以下三类:

    • 涡流损耗:漏磁场在绕组导体中感应涡流产生的损耗;
    • 环流损耗:并联导线因漏磁场不均导致的循环电流损耗;
    • 杂散损耗:漏磁通在油箱、夹件等金属部件中引起的损耗。

三、实际运行中的关键问题

  1. 箱式变电站的影响
    当油浸式变压器置于散热不良的箱体内(如20级或30级箱壳),运行温度可能升高20~30℃,导致负载损耗增加7.86%~11.79%,同时加速绝缘老化,缩短寿命。

  2. 设计与选型误区

    • 欧盟国家通过“降荷运行”控制温升,而我国部分箱变未严格执行该标准;
    • 盲目采用隔热材料(如夹层彩钢板)加剧散热问题,需优化箱体结构或选用“零级箱壳”。

四、计算公式

负载损耗的计算公式可表示为:
$$ ΔP = P_0 + K_T beta P_k $$
其中:


五、降低损耗的措施

  1. 优化散热设计(如增强箱体通风或加装风机);
  2. 选择低电阻率绕组材料(如无氧铜);
  3. 合理选型,避免长期过载运行。

如需更详细的技术参数或标准,可参考、3、7中的完整内容。

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