与线圈的几何尺寸有关,即在线圈端部及外径侧,漏磁不按直线分布,而是发散,而且线圈外部磁路 具有一定的磁阻,最大轴向漏磁通密度也将减小,因此工程计算中,用下面公式表示: 损耗与导线厚度的平方成正比。 流流过,由于它处于内—外绕组的主漏磁空道之中,即位于最大纵向漏磁场位置处,也存在涡流损耗 。该处的磁场与图1不同,不是斜线分布,而是可近似看成均匀分布,根据推导,其涡流损耗为按斜线 分布时的3倍。 势平衡定律可知,变压器的磁势总是平衡的,但由于纵绝缘结构要求线圈的起始部分加强绝缘,或有 调压线段,使一、二次线圈在整个高度上的安匝分布并不完全处于平衡状态。即在一些区域里,一次 线圈的安匝数大于二次线圈的安匝数,而在另一些区域里,二次线圈的安匝数大于一次线圈的安匝数 。每一区域里的一二次线圈等效安匝相平衡,而平衡的磁势将产生漏磁通,所以在一二次线圈所占据 的空间里还有一种流通方向与线圈轴向方向相垂直的漏磁通,称为幅向漏磁通,它在线圈的导线中也 产生涡流损耗 它产生的涡流损耗也不可忽视。工程上的计算也可参照纵向漏磁的计算方法。 分布与不平衡安匝相似。同时高低压绕组的幅向漏磁分布在主空道内存在一个分界带,分界带两侧的 幅向漏磁各自闭合。即低压绕组的幅向漏磁由心柱及上下铁轭闭合,并对其漏磁起主要作用;外绕组的 幅向漏磁通过外部气隙闭合,并对其漏磁起主要作用。由于内绕组与铁心柱距离较近,其磁路的磁阻 较小,磁导大,因此内绕组的幅向漏磁比外绕组的幅向漏磁大约1倍,为减小端部的幅向漏磁,可适当 (责任编辑:admin) |