Enhver form for elektrisk utstyr vil lide tap under langvarig drift, ogkrafttransformatorerer intet unntak. I tap av krafttransformatorer er det hovedsakelig delt inn i to deler: kobbertap og jerntap.
Kobbertap
kobber spiller en viktig rolle i transformatoren, viklingen av transformatoren bruker vanligvis kobbertråder, og "kobbertapet" i transformatoren er tapet av kobbertråder. "Kobbertapet" til transformatoren er også kjent som lasttapet, det vil si det variable tapet, som endres. Når transformatoren går under belastning, vil strømmen ha motstand gjennom ledningen, noe som resulterer i motstandstap. I følge Joules lov vil strømmen som flyter gjennom denne motstanden generere Joule-varme, og jo større strømmen er, desto større blir effekttapet. Dermed er motstandstapet proporsjonalt med kvadratet av strømmen og er uavhengig av spenningen. Det er nettopp fordi det endrer seg med størrelsen på strømmen, så kobbertapet (lasttapet) er et variabelt tap, det er også hovedtapet ved transformatordrift.

Påvirkningsfaktor
Nåværende størrelse:Som nevnt ovenfor er kobbertapet proporsjonalt med kvadratet på strømmen, så størrelsen på strømmen er en nøkkelfaktor som påvirker kobbertapet.
Viklemotstand:Motstanden til viklingen påvirker kobbertapet direkte. Jo større motstand, jo høyere kobbertapet.
Antall spolelag: Jo flere spolelag, jo lengre er strømbanen i viklingen, motstanden vil øke tilsvarende, noe som resulterer i økt kobbertap.
Byttefrekvens:Effekten av byttefrekvens på kobbertapet til transformatoren er direkte relatert til distribusjonsparametrene til transformatoren og lastegenskapene. Når lastkarakteristikkene og distribusjonsparametrene er induktive, reduseres kobbertapet med økningen av svitsjefrekvensen. Kobbertapet øker med økningen av svitsjefrekvens når de begge er kapasitive.
Temperatureffekt: Lasttapet påvirkes også av temperaturen på transformatoren, mens lekkasjefluksen forårsaket av laststrømmen vil gi virvelstrømstap i viklingen og strøtap i metalldelen utenfor viklingen.
Formelmodus
1. kobbertap(enhet:kW)=I² × Rc × Δt, I er merkestrømmen til transformatoren, Rc er motstanden til kobbertråden, og Δt er driftstiden til transformatoren.
2. kobbertap=I² × R, I er merkestrømmen til transformatoren, R er den totale kobbermotstanden til transformatoren.
R=(R1 + R2) / 2, R1 er kobbermotstanden på primærsiden til transformatoren, og R2 er kobbermotstanden på sekundærsiden til transformatoren.
Metoder for å redusere kobberskader
1. Øk viklingstverrsnittsarealet til transformatoren: reduser ledermotstanden, og reduser derved effektivt tapet av kobber i transformatoren.
2.Bruk høykvalitets ledermaterialer som kobberfolie eller aluminiumsfolie for å redusere viklingsmotstanden.
3.Redusering av lettbelastningsdriftstiden til transformatoren: Begrensning av andelen av lettbelastningsdriftstiden til transformatoren bidrar til å redusere kobbertapet til transformatoren.











