⑴ 怎樣增加變壓器的輸出功率
可以把R33換為2.2歐,如果13003發熱可以換成13005,建議在5瓦以內使用,太大變壓器要換。
⑵ 在開關電源中怎樣提高變壓器輸出功率
開關變壓器在頻率一定時。功率大小與磁芯體積相關也與最大磁感應強度有關。如果頻率和磁芯幾何尺寸確定。功率的大小也就確定了
⑶ 如何把普通電力變壓器的功率增大
沒聽說過。一般變壓器要多帶負荷大致有二個方法吧:一個方法是提高用電設備的功率因數,比如說提到1,也就是增加15%左右吧;第二個方法是強化變壓器的冷卻,比如用風機對著變壓器吹,但這也不會增加多少容量。
你說的可能是第一個方法,但絕不會增加一倍。
⑷ 關於提高變壓器功率的問題
提高變壓器的功率,主要要提高變壓器的效率,減小鐵損、銅損。提高功率因素,電力系統中,電動機及其它有線圈的設備用的很多,這類設備除從線路中取得一部分電流做功外,還要從線路上消耗一部分不做功的電感電流,這就使得線路上的電流要額外的加大一些,功率因數就是用來衡量這一部分不做功的電流的,當電感電流為0時,功率因數等於1,當電感電流所佔比例逐漸增大時,功率因數逐漸下降,顯然,功率因數越低,線路額外負擔越大,發電機、電力變壓器及配電裝置的額外負擔也較大,這除了降低線路及電力設備的利用率外,還會增加線路上的功率損耗,增大電壓損失,降低供電質量。為此,應當提高功率因數。提高功率因數最方便的方法就是並聯電容器,產生電容電流抵消電感電流,將不做功的所謂無功電流減小到一定范圍以內。無功電源同有功電源一樣,是保證電能質量不可缺少的部分,在電力系統中應保持無功平衡,否則,將會使系統電壓降低,設備損壞,功率因數下降,嚴重時,會引起電壓崩潰,系統解裂,造成大面積停電事故,因此,解決電網無功容量不足,增裝無功補償設備,提高網路的功率因數,對電網降損節電,安全可靠運行有著極為重要的意義。二要選擇優質材料,非晶合金材料是20世紀70年代問世的一種新型合金材料,它採用國際先進的超級冷技術,將液態金屬以1X10 6次方C/S的冷卻速度直接冷卻形成0.02-0.04mm的固體薄帶,得到原子排列組合上具有短程有序、長程無序特點的非金合金組織,這種合金具有許多獨特性能特點,如優異的磁性、耐蝕性、耐磨性、高硬度、高強度、高電阻率等。鐵基非晶合金鐵芯具有高飽和磁感應強度、低矯頑力、低損耗(相當於硅鋼片的1/3-1/5)、低勵磁電流、良好的溫度穩定性,有非晶合金製造的配電變壓器空載損耗較用硅鋼片製造S9系列變壓器下降70%-80%,空載電流比S9下降40%-60%,負載損耗比S9、S7下降20%-30%。,3要加補償電容器,只有這樣才能增加變壓器功率和效率。否則除了加大變壓器的容量外別無它法。
⑸ 怎麼讓變壓器增加功率
成品變壓器功率已固定,要想改變輸出功率必須連初級線徑也要改大,因為初級功率≈次級功率,同時,鐵芯的窗口空間恐怕也容納不下增大了的線徑。次級改大電壓可以,但也受鐵芯窗口空間及初級功率限制,必須取比原來線徑小的漆包線重繞(電壓增高電流降低=原功率),因為要增加近1.7倍的原線圈匝數。
⑹ 如何提高配電變壓器的功率因數
變壓器在空載時會功率因數比較低,因為功率因數是「有功功率」和「視在功率」的比值,也就是與「有功功率」和「無功功率」的值有關系,當變壓器空載時,相對地來說,雖然有功值較小,但無功值偏大,所以造成功率因瘦身比較低;
變壓器空載時,副邊繞組無電流,原邊電流絕大部分用於勵磁。勵磁電流為無功電流,因此,功率因數很低。
具體方法:
1、變壓器的功率因數為有功功率與視在功率的比值。變壓器的空載有功功率為變壓器的空載損耗,基本固定,要提高功率因數,可以採取減小視在功率的方法。
2、增加變壓器繞組的匝數,可以降低勵磁電流,減小視在功率,從而提高空載功率因數。
⑺ 如何提高變壓器的輸入功率
變壓器的鐵芯尺寸決定了能傳輸的最大功率。也就是鐵芯面積與鐵芯允許的專磁感應強度決定了屬最大磁通量,也就決定能變壓器的最大容量。所以不能隨意增大變壓器的功率。
變壓器的允許輸入功率基本上由電壓決定。而電壓超過額定值變壓器的鐵芯就會飽和,而發熱量大幅增加。
⑻ 怎樣提高變壓器功率因數
功率因數補償技術,並聯630X0.2KVA的電力電容
⑼ 如何提高變壓器功率
變壓器的容量由鐵芯材料和面積決定。鐵芯一旦定下來了,容量就定下來了。要想增大容量,必須增大鐵芯面積。
要想提高容量,直接更換大容量變壓器是最簡潔的途徑。
⑽ 如何提高變壓器的效率
提高變壓器抄的效率有襲:1.根據經濟負載率選擇變壓器的容量。2.對不同負載率的變壓器規定不同的標准損耗值。3.改冷備用為熱備用,為避免變壓器出現故障而對電網造成損失,很多用戶裝有備用變壓器,平時不用,稱為冷備用。4.採用並聯運行方式等。