제조과정에서는 현재 변압기 , 고정밀도, 저오차를 추구하고 있는데 변류기의 오차에 영향을 미치는 요소를 알고 계시나요?
여기서 우리는 다음 여섯 가지 사항을 명확히 합니다.
1. 전류 입력
입력 전류가 클수록 비례적으로 자기 코어의 자기 밀도가 높아지고 동시에 투자율과 손실 각도가 증가하여 변압기 전압 차이가 감소하고 위상차가 감소하며 최종적으로 변압기 오류가 감소합니다.
2. 2차 권선 권선수의 제곱
이 오류는 2차 권선의 감은 수의 제곱에 반비례합니다.
이론적으로 2차 권선 수를 늘리면 변압기 오류를 줄일 수 있습니다. 그러나 2차 권선 수가 많을수록 2차 권선의 내부 저항이 높아져 오류 감소가 제한됩니다. 단일 회전 또는 부스바 변류기는 가장 간단한 구조를 가지며 재료를 가장 많이 절약하지만 일단 1차 전류가 작아지면 오류가 급격히 증가하여 정확도 수준 요구 사항을 충족할 수 없습니다.
3. 평균 자로 길이
이 오차는 평균 자기 경로 길이에 비례합니다.
코어의 창 면적은 코어의 자로 길이에 영향을 미치며, 창의 크기는 1차 권선과 2차 권선을 설치하고 절연할 수 있도록 보장해야 합니다. 이 요구 사항을 충족한 후 창 영역을 최대한 줄이려고 노력합니다. 자기 코어의 창 영역이 작을수록 자기 코어의 자로 길이가 작을수록 오차가 작아지고 재료가 절약됩니다.
4. 코어 단면적 및 형상
이 오류는 코어 단면적에 반비례합니다.
코어 단면 모양도 변압기 오류에 영향을 미칩니다. 동일한 코어 단면적에 대해 점수가 높을수록 평균 자기 경로 길이가 짧아지기 때문입니다. 동일한 높이와 폭을 갖는 철심의 경우, 권선된 구리선이 가장 짧아야 하고 저항도 가장 작아야 합니다. 그렇기 때문에 설계 시 코어 높이와 너비 사이의 비례 관계를 고려해야 합니다.
5. 코어 투자율
변압기 오류는 코어 투자율에 반비례합니다.
6. 2차 부하
변압기의 오차는 2차 부하의 크기에 비례합니다. 2차 부하가 증가하는 과정에서 코어의 자기밀도와 투자율이 약간 증가합니다. 따라서 변압기 오류는 2차 부하에 따라 증가하지만 비례적으로 증가하지는 않습니다.