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1)  main transformer loss
主变压器损耗
1.
Theoretical analysis and practical calculation for the loss of the main transformer are given,and the cause of the variation of the main transformer loss is determined.
电力变压器在运行中的损耗是不可避免的,文中对主变压器损耗进行了理论分析和实际计算,确定了主变压器损耗变化的原因,通过调节主变压器所带负荷和改变运行方式等,达到降低主变压器损耗、减少电量损失、提高经济效益的目的。
2)  transformer losses
变压器损耗
1.
On account of power saving and electricity cost rising, the consumers have to consider the cost raised by transformer losses.
由于对节能的强调和电能费用的上涨,迫使用户必须考虑到由变压器损耗所引起的费用。
3)  transformer loss
变压器损耗
1.
Points out that the exhaust air rate calculated with ventilating rate method is not enough to reject the heat from the transformer room in basement, provides the calculation formula of exhaust air rate based on the heat gain from transformer loss and the stipulation in electrical design code for transformer room temperature.
指出用换气次数法计算的排风量不能满足排除地下室变压器房发热量的需要 ,给出了根据变压器损耗发热量及电气设计规范对变压器房的气温规定计算排风量的计算式。
2.
The power load is added gradually along with expanding the production devices,meanwhile the line and transformer loss increase continually which bring about the power factor decreasing.
随着生产的发展,装置的扩建、设备的增加,用电负荷日趋增大,与此同时线路损耗、变压器损耗也在不断的增加,从而导致功率因数也在下降。
4)  High-loses Transformer
高损耗变压器
5)  low loss transformer
低损耗变压器
1.
Using synchronous rectification and low loss transformer reset technology, a low voltage and high current DC-DC converter, embedded in a fully integrated DC-DC converter IC, has been developed.
 采用高集成度的PWM控制IC(DPA426)、同步整流、低损耗变压器复位等多种技术,研制了一种低压大电流高效高功率密度DC DC电源。
6)  total consumption of transformer
变压器总损耗
补充资料:主变压器


主变压器
main transformer

  zhLJb一。犷、yoql主变压器(main transformer)利用电磁感应原理将水轮发电机发出的电能由发电机电压(大电流)转化为较高电压(小电流)传输至电力系统的变电设备,可大大减少电力远距离输送的损耗,系水电站的主要电气设备。 中国水电站主要采用三相升压电力变压器,已投运的主变压器最高电压为550kV,三相变压器最大容量为45oMV·A(李家峡水电站),单相变压器组最大容量为 3xZ14MV·A(二滩水电站),三相组合自祸变压器最大容量为750MV·A(天生桥二级水电站)。 大、中型水电站往往地处深山峡谷,受到公路、铁路运输条件和电站枢纽布置(如地下厂房、大坝型式等水工建筑物和地质、地形等条件)的极大限制,主变压器的选型需考虑到设备、运输、厂房土建布置等因素,因地制宜,进行全面的技术经济比较。在不受运输条件的限制时,一般选用整体三相变压器;在受运输条件和电站枢纽布置的限制时,可采用单相变压器、三相组合变压器或现场组装三相变压器。主变压器的容量,一般与水轮发电机组的额定容量相匹配;若水轮发电机组设置了最大容量,则应与水轮发电机组的最大容量相匹配。 中国各种大型主变压器在水电站的典型应用情况如下。 三相变压器岩滩水电站采用了国产4台525/15.75 kV、360 MV·A强油风冷三相变压器,已于1992年9月至1995年6月陆续投人运行。李家峡水电站采用国产363/l 8 kV、450 MV·A强油水冷三相变压器,已于1997年2月投运。长江三峡工程采用中外合作生产的15台525/20 kV、540 MV·A、强油水冷三相变压器,将于2003年起陆续投运。 单相变压器组漫湾水电站采用国产13台550/15.75 kV、100 MV·A单相强油水冷变压器.分别于1993年7月至1995年6月投运。二滩水电站引进19台55。/18kV、Z14Mv·A单相强油水冷变压器(壳式),已于1998年9月起陆续投人运行。 三相组合变压器为适应山区公路运输限重和电站枢纽布置的需要,中国于1986年首次研制220/13.8 kV、100 MV·A强油风冷组合式三相变压器(芯式),已成功地应用于渔子溪二级水电站。天生桥二级水电站引进550/220 kV、750 MV·A三相组合自藕变压器(壳式),已于1992年投运。 现场组装三相变压器漫湾水电站地处边远山区,公路运输限重为100t。由于设备运重过大,所需的公路及桥梁改造加固费用十分昂贵,采用国产现场组装220八5.75kV、300 MV·A二相强油水冷变压器。1995年6月投运,至今运行良好。随着绝缘等级以及现场环境条件、组装工艺等要求的提高,对500kV级三相主变压器的现场组装应持慎重态度。 一些水电站主变压器冷却水水压大于油压,如漫湾、李家峡、二滩、三峡等水电站,主变压器采用双重管型水冷却器。 国外三相电力变压器目前投运的最高电压为800kV级。1150 kV级单相变压器已投人工业性试验。三相变压器容量最大为1500 MV·A,单相变压器组最大容量为3X750 MV·A。
  
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