銅損 (I²R 損失):
銅損はトランス巻線の抵抗によって発生します。電力を供給された刃先が導体を流れると、抵抗が生じ、発熱時間が発生します。
省エネ変圧器では、巻線に銅やアルミニウムなどの過剰な導電性材料が使用されることが多く、抵抗を減らし銅損を減らすために大きな導体を採用する場合があります。
鉄損または鉄損 (ヒステリシス損と渦電流損):
ヒステリシス損失は、AC サイクルごとに変圧器コアの磁化と消磁が繰り返されることで発生します。
現代の渦損失は、コア内で循環電流が促進され、主に抵抗加熱によって発生します。
省エネトランスには、ヒステリシスと渦電流損失が低い優れたコア物質が使用されています。コアは、渦電流を低減するために、積層された金属シートから構成されることが多い。
漂遊損失:
漂遊損失には、タンク、クランプ、さまざまな構造コンポーネントなど、変圧器の多数の要素で発生する損失が含まれます。
適切に絶縁された物質の使用や変圧器の形状の最適化など、慎重な設計および製造戦略は、省電力変圧器の浮遊損失を低減するのに役立ちます。
誘電損失:
誘電損失は、変圧器内部の電気領域と絶縁材料の相互作用によって発生し、主に熱の発生につながります。
省エネ変圧器は、一般的な性能を向上させるために、誘電損失が低い高品質の絶縁材料をさらに使用する場合があります。
負荷依存損失と無負荷損失:
負荷依存損失は、変圧器が負荷に強度を供給している間に発生します。これには、銅損と負荷構造の中間損失が含まれます。
無負荷損失は、アイドル損失とも呼ばれ、変圧器が通電されているが負荷に電力を供給していないときに発生します。これらの損失には、中心損失と巻線の通電に関連する損失が含まれます。
省エネ変圧器には、巻数比を最適化し、さまざまな負荷状況下で無負荷損失を低減するための負荷時タップ切換器 (OLTC) などの機能が追加される場合があります。
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