La perte à vide fait référence à la puissance absorbée par letransformateurlorsque le côté secondaire du transformateur est en circuit ouvert et que la tension sinusoïdale du côté primaire est égale à la tension nominale. Généralement, seules la fréquence nominale et la tension nominale sont prises en compte, et parfois aucune attention n'est accordée à la tension de prise et à la forme d'onde de tension, à la précision du système de mesure, des instruments de test et de l'équipement de test. Il existe à nouveau une confusion entre la valeur calculée, la valeur standard, la valeur mesurée et la valeur garantie de la perte.
Si la tension est appliquée du côté primaire et qu'il y a une prise, si le transformateur est régulé par tension à flux constant, la tension appliquée doit être la tension de prise à la position de prise correspondant à l'alimentation. Dans le cas d'une régulation de tension de flux variable, étant donné que la perte à vide à chaque position de prise est différente, la position de prise correcte doit être sélectionnée en fonction des exigences techniques et la tension nominale spécifiée doit être appliquée, car lors de la régulation de tension de flux variable, Le côté primaire applique toujours une tension à chaque position de prise.
Il est généralement requis que la forme d’onde de la tension appliquée soit approximativement une forme d’onde sinusoïdale. Par conséquent, l'une consiste à utiliser un analyseur d'harmoniques pour mesurer les composantes harmoniques contenues dans la forme d'onde de tension, et l'autre consiste à utiliser une méthode simple, utilisant un voltmètre moyen, mais avec un voltmètre mis à l'échelle à la valeur efficace, pour mesurer la tension, et comparez-la avec la valeur effective du voltmètre. , lorsque la différence entre les deux est supérieure à 3 %, cela signifie que la forme d'onde de tension n'est pas une onde sinusoïdale et que la perte à vide mesurée doit être invalide selon les exigences de la nouvelle norme.

Pour le système de mesure, il est nécessaire de sélectionner des lignes de test, des équipements et des instruments de test appropriés. Grâce au développement de matériaux magnétiquement conducteurs, la puissance perdue par kilogramme a été considérablement réduite. Les fabricants ont choisi des tôles d'acier au silicium à grains orientés hautement conductrices de haute qualité ou même des alliages amorphes comme matériaux magnétiquement conducteurs. En termes de structure, ils ont développé de nouvelles technologies comme les connexions par échelles. Les coutures et les biseaux complets sont non poreux et la technologie des jougs en fer non empilés est adoptée. Les fabricants développent des transformateurs à faibles pertes, en particulier les pertes à vide ont été considérablement réduites. Par conséquent, de nouvelles exigences sont proposées pour le système de mesure. La capacité reste inchangée et la perte à vide diminue, ce qui signifie que le facteur de puissance du transformateur diminue lorsqu'il est à vide. Un faible facteur de puissance oblige le fabricant à changer et à transformer le système de mesure. Il est conseillé d'utiliser la méthode des trois wattmètres pour la mesure, de choisir un transformateur de niveau 0.{{10}}.1 et de choisir un wattmètre avec un faible facteur de puissance. Ce n'est qu'ainsi que la précision des mesures peut être garantie. Lorsque le facteur de puissance est de 0,01, la différence de phase du transformateur est de 1 minute, ce qui entraînera une erreur de puissance de 2,9 %.
Par conséquent, lors de la mesure réelle, le rapport de courant et le rapport de tension du transformateur de courant et du transformateur de tension doivent être correctement sélectionnés. Lorsque le courant réel est beaucoup plus petit que le courant connecté au transformateur de courant, la différence de phase et l'erreur de courant du transformateur de courant seront plus importantes, ce qui entraînera des erreurs plus importantes dans les résultats de mesure réels. Par conséquent, le courant consommé par le transformateur doit être proche du transformateur de courant nominal. actuel.
De plus, la perte à vide calculée en se référant à la perte unitaire et au coefficient de traitement de la tôle d'acier au silicium sélectionnée selon les procédures prescrites dans la conception est généralement appelée valeur calculée. Cette valeur doit être comparée à la valeur standard spécifiée dans la norme ou à la valeur standard ou à la valeur garantie spécifiée dans le contrat. La valeur calculée doit être inférieure à la valeur standard ou à la valeur garantie, et il ne doit y avoir aucune marge de calcul, notamment pour les transformateurs produits en série. De plus, la valeur calculée n'est valable que pour les concepteurs ou les bureaux d'études et n'a aucun effet juridique. La valeur calculée ne peut pas être utilisée pour juger du niveau de perte du produit. La valeur standard spécifiée dans la norme ou la valeur garantie spécifiée dans le contrat a un effet juridique. Les produits qui dépassent la valeur standard plus l'écart autorisé, ou la valeur garantie (la valeur garantie est égale à la valeur standard plus l'écart autorisé), sont considérés comme des produits non qualifiés. S'il existe un système d'évaluation des pertes, il sera généralement indiqué dans le contrat, notamment pour les produits d'exportation, que si la valeur de la perte dépasse la valeur spécifiée, il y aura une amende, et l'amende pour perte à vide est la plus élevée. Les valeurs d'évaluation des pertes des pays européens peuvent être trouvées dans le 11ème numéro du magazine "Transformer" de 1994. Il y a des amendes de plusieurs milliers de dollars par kilowatt. C'est l'effet juridique et il est directement lié aux avantages économiques.
La notion de valeur mesurée réelle doit également être comprise correctement. Soit la lecture du compteur mutuel (ou la lecture du convertisseur de puissance), soit la valeur mesurée réelle doivent être converties en conditions nominales et doivent avoir une précision suffisante. Pour la valeur réelle mesurée de la perte à vide, il s'agit principalement du fait que la forme d'onde de tension de l'alimentation électrique doit être sinusoïdale et que la différence entre la lecture moyenne du voltmètre et la lecture de tension effective est inférieure à 3 %.









