Sausā tipa transformators
-
Sausa tipa sveķu transformatorsSausā tipa transformatori tiek plaši izmantoti dažādās nozarēs un lietojumos to drošības, uzticamības un vides ieguvumu dēļ.Vairāk
-
Zemsprieguma sausā tipa transformatoriSausie{0}}tipa transformatori tiek plaši izmantoti dažādās nozarēs un lietojumos, kam nepieciešama augsta drošība, uzticamība un saderība ar vidi.Vairāk
-
Mazie vakuuma lietie sveķu sausā tipa transformatoriSausā tipa transformators ir definēts kā transformators, kas neizmanto šķidrumu kā izolācijas vai dzesēšanas vidi saviem tinumiem vai serdei. Tā vietā tinumi un kodols ir ievietoti noslēgtā...Vairāk
-
Iekapsulēts sausā tipa transformatorsIekapsulētie sausie{0}}tipa transformatori ir sausā-tipa transformatori, kas ir pilnībā iekļauti aizsargapvalkā. Šis apvalks nodrošina transformatora papildu aizsardzību un izturību, padarot to...Vairāk
-
Vienfāzes sausā tipa transformatorsVienfāzes -sausais-tipa transformators ir jaudas transformators, kurā netiek izmantota dzesēšanas eļļa vai cita šķidra vide. Tam ir viena-fāzes ieeja un izvade, un to galvenokārt izmanto...Vairāk
-
150kva sausā tipa transformatorsGNEE 150 KV Dry{1}}type Transformer izmanto silikona sveķus kā izejmateriālu vakuuma spiediena iepakojumam. Tas var būt zemas-enerģijas sadales transformators, kas var efektīvi darboties skarbās...Vairāk
-
1500 Kva sausā tipa transformatorsKvadrātveida D/Sorgel vidēja sprieguma sausā tipa transformators: 1500 KVA, augsts spriegums: 13 800 voltu- 62.8A- 60 KV BIL, zemspriegums: 480 Y/277 volti- 1804 ampēri- 10 KV BIL- 3 fāze, 60 hz...Vairāk
-
Sveķu{0}}Izolēts sausā tipa transformatorsGNEE Resin{0}}Izolētais sausā tipa transformators izmanto augstas kvalitātes silīcija tēraudu, un to var aprīkot ar elektrostatisko ekranējumu un citām funkcijām. Tas ir augstas-kvalitātes,...Vairāk
-
750 Kva sausā tipa transformatorsGNEE 750KV klases trīsfāzu epoksīda-sveķu sausā-tipa transformators ir augstas-kvalitātes, zemu-zaudējumu un augstas{5}}pārslodzes jaudas sadales transformators.Vairāk
-
10KV klases trīsfāzu epoksīda -sveķu sausais-tipa transfo...GNEE 10 KV klases trīsfāzu epoksīda -sveķu sausā- tipa transformatorā kā izejmateriāls vakuuma spiediena iepakošanai tiek izmantoti silikona sveķi. Tas var būt zemas-enerģijas sadales...Vairāk
-
Sausā tipa sadales transformatoriSadales transformatori nodrošina drošus sprieguma līmeņus enerģijas patēriņam. Bet tie bieži atrodas blīvi apdzīvotās vietās vai tuvu jutīgām ekosistēmām. Izmantojot eļļas -uzpildītos...Vairāk
-
Sausā tipa transformatoriGNEE ir nozīmīgs sauso{0}} transformatoru ražotājs, kas apkalpo rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības, kalnrūpniecības, OEM un komunālo pakalpojumu tirgus.Vairāk
Kas ir sausā tipa transformators?
Sausais{0}}tipa transformators ir elektriska ierīce, kas paredzēta, lai pazeminātu strāvas ienākošo spriegumu, lai elektriskajām ierīcēm būtu vieglāk izturēt augstsprieguma elektriskās strāvas. Sausā tipa elektriskajos transformatoros tinumu un serdes izolēšanai neizmanto šķidrumus, tā vietā to konstrukcijā tiek izmantots noslēgts konteiners, kas piepildīts ar saspiestu gaisu. Viens no visizplatītākajiem sausā-tipa elektrisko transformatoru veidiem ir lietie sveķi. Šie transformatori ir labi piemēroti vidēm ar augstu mitruma līmeni, jo serde ir izolēta ar ūdensnecaurlaidīgu epoksīda sveķu slāni.

Sausā tipa transformatora priekšrocības
Sausā tipa transformatori piedāvā vairākas galvenās priekšrocības, kas padara tos īpaši piemērotus noteiktiem lietojumiem un vidēm:
1. Ugunsdrošība:Šķidrās izolācijas vides neesamība novērš ugunsgrēka vai sprādziena risku elektrisku bojājumu dēļ, padarot tos ideāli piemērotus vietām, kur ir nepieciešami augsti ugunsdrošības standarti.
2. Videi draudzīgs:Tā kā tajos netiek izmantota eļļa vai citi viegli uzliesmojoši šķidrumi, sausā tipa transformatori mazāk piesārņo vidi noplūdes vai atteices gadījumā.
3. Apkope:Ar mazāku šķidrumu daudzumu un vienkāršāku konstrukciju sausā tipa transformatoriem parasti ir nepieciešama mazāka apkope un apkope, salīdzinot ar citiem ar šķidrumu{0}}pildītiem transformatoriem.
4. Uzstādīšanas elastība:Sausā tipa transformatoru neuzliesmojošā rakstura dēļ tos var uzstādīt telpās, neizmantojot īpašas ugunsdzēšanas sistēmas, tādējādi nodrošinot lielāku izvietojuma elastību.
5. Ilgāks dzīves ilgums:Pareizi uzturētiem sausā tipa transformatoriem var būt ilgāks ekspluatācijas laiks, jo tie ir mazāk jutīgi pret degradāciju, ko izraisa izolācijas eļļu sadalīšanās laika gaitā.
6. Samazinātas vietas prasības:Atkarībā no modeļa un tehnoloģijas daži sausā tipa transformatori var būt kompaktāki par līdzvērtīgiem eļļas{0}}uzpildītiem transformatoriem, tādējādi ietaupot vietu instalācijās.
7. Zemāka noplūdes strāva:Bez nepieciešamības pēc nepārtrauktas izolācijas eļļas piegādes, sausā tipa transformatoriem bieži ir zemākas noplūdes strāvas, uzlabojot efektivitāti un samazinot siltuma zudumus.
8. Nav eļļas nomaiņas:Nav nepieciešams nomainīt vai papildināt izolācijas šķidrumus, kas var radīt ievērojamas izmaksas par transformatoriem, kas pildīti ar šķidrumu.
9. Elektromagnētiskie traucējumi:Dažas sausā tipa transformatoru konstrukcijas var nodrošināt labāku ekranējumu pret elektromagnētiskiem traucējumiem (EMI), kas ir izdevīgi jutīgā elektroniskā vidē.
10. Energoefektivitāte:Uzlabotos sausā tipa transformatorus var konstruēt ar augstākiem efektivitātes rādītājiem, lai tie atbilstu mūsdienu enerģijas taupīšanas standartiem.
11. Pielāgošana:Sausā tipa transformatorus bieži var pielāgot, lai tie atbilstu īpašām lietojuma prasībām, tostarp spriegumam, kVA reitingam un fiziskajiem izmēriem.

Sausā tipa transformatoru veidi
Sausā tipa transformatoriem ir vairākas šķirnes, no kurām katra ir izstrādāta, lai atbilstu īpašām prasībām attiecībā uz izolāciju, dzesēšanu un pielietojumu. Tālāk ir sniegts pārskats par galvenajiem veidiem:
Iekapsulēti sausā tipa transformatori
Tās ir pilnībā noslēgtas vienības, kurās tinumi un visas iekšējās sastāvdaļas ir iekapsulētas cietā izolācijas materiālā, parasti epoksīda sveķos. Šī iekapsulācija nodrošina lielisku aizsardzību pret putekļiem, kaitēkļiem un piesārņotājiem, kā arī kalpo kā dzesēšanas vide.
Ne{0}}iekapsulēti sausā tipa transformatori
Atšķirībā no iekapsulētajiem veidiem, šiem transformatoriem ir spoles, kuras neapņem ciets izolācijas materiāls. Tinumi ir izolēti viens no otra, izmantojot preskartonu, papīru vai citus cietus dielektriķus, taču zināmā mērā tie ir pakļauti apkārtējai videi.
Vakuuma spiediena impregnēti (VPI) transformatori
VPI transformatori ietilpst neiekapsulēto{0}}kategorijā, taču to ražošanas procesā tie ir unikāli. Tinumi tiek pārklāti ar izolācijas materiāliem un pēc tam pakļauti vakuuma spiediena impregnēšanai, kas izolējošo materiālu iespiež dziļi tinumos. Pēc sacietēšanas tinumi ir ļoti izturīgi pret mitrumu un termisko triecienu.
Lietie spoles transformatori
Šīm vienībām ir spoles, kas ir izlietas ar cietu izolācijas savienojumu, parasti epoksīdsveķiem. Liešanas process nodrošina izturīgu, monolītu konstrukciju, kas nodrošina labu mehānisko izturību un termisko stabilitāti.
Gāzes{0}}iegremdētie transformatori (GIT)
Lai gan GIT tiek uzskatīts par sausu veidu, jo nav brīvi{0}}plūstoša šķidruma, tie darbojas ar dielektrisku gāzi, piemēram, sēra heksafluorīdu (SF6), ko izmanto gan kā izolācijas līdzekli, gan loka dzēšanai.
Sveķu{0}}transformatori
Līdzīgi kā VPI transformatoriem, arī šiem tinumiem ir iestrādāti sveķi, kurus pēc tam sacietē, veidojot cietu bloku. Podēšanas process nodrošina lielisku aizsardzību pret ārējiem elementiem un fiziskiem triecieniem.

Sausā tipa transformatora pielietojums
Sausā tipa transformatori tiek plaši izmantoti dažādos lietojumos to drošības un daudzpusības dēļ. Šķidrās izolācijas trūkums padara tos īpaši piemērotus iekštelpu vidē un vietās, kur ugunsbīstamības mazināšanai ir izšķiroša nozīme. Šeit ir dažas izplatītas lietojumprogrammas:
1. Tirdzniecības ēkas:Tie parasti atrodas tirdzniecības centros, biroju ēkās un skolās, kur ir jāsamazina ugunsgrēka risks transformatora darbības traucējumu dēļ.
2. Rūpnieciskās iekārtas:Rūpnīcās un rūpnīcās jaudas sadalei un darbgaldu piedziņās izmanto sausos transformatorus, kas nodrošina uzticamību un drošību potenciāli bīstamās vidēs.
3. Daudzstāvu ēkas:To ugunsizturības īpašības padara tos ideāli piemērotus elektroenerģijas sadalei augstās ēkās, kur ugunsgrēka izplatīšanās risks rada lielas bažas.
4. Slimnīcas:Ņemot vērā veselības aprūpes iestāžu kritisko raksturu, sausā tipa transformatoru drošība un uzticamība ir būtiska kritisko iekārtu elektroenerģijas padevei.
5. Telekomunikācijas:Tie nodrošina uzticamu jaudu telekomunikāciju iekārtām, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu gan pilsētās, gan laukos.
6. Komunālie tīkli:Sekundārajos sadales tīklos, īpaši pilsētu teritorijās ar blīvu apdzīvotību, tiek izmantoti sausie transformatori, lai pazeminātu pārvades spriegumu līdz drošākam līmenim izmantošanai dzīvojamās un komerciālās vietās.
7. Kalnrūpniecības operācijas:Pazemes raktuvēs, kur uzliesmojošu gāzu klātbūtne rada bažas, sprādzienbīstamības samazināšanai izmanto sausā tipa transformatorus.
8. Transporta mezgli:Lidostās, dzelzceļa stacijās un autoostās savās elektriskajās apakšstacijās tiek izmantoti sausā tipa transformatori, lai nodrošinātu drošu un uzticamu elektroenerģijas sadali.
9. Atjaunojamās enerģijas sistēmas:Saules paneļu blokos un vēja parkos, kur transformatori var tikt pakļauti elementiem, sausā tipa transformatori piedāvā izturību un aizsardzību pret apkārtējo vidi.
10. Datu centri:Lai saglabātu datu integritāti un izvairītos no dīkstāves, sausā tipa transformatori tiek izmantoti to uzticamības un izturības pret vides faktoriem dēļ.
11. Jūras lietojumi:Uz kuģiem un jūras platformām, kur ir paaugstināts naftas noplūdes un ugunsgrēku risks, priekšroka tiek dota sausā tipa transformatoriem to drošības un apkopes vienkāršības dēļ.

Sausā tipa transformatora sastāvdaļas
Sausā tipa transformators sastāv no vairākām galvenajām sastāvdaļām, kas darbojas kopā, lai atvieglotu elektriskās enerģijas pārveidošanu no viena sprieguma līmeņa uz citu. Šeit ir galveno komponentu izklāsts:
Kodols:Kodols parasti ir izgatavots no silīcija tērauda laminātiem, kas sakrauti īpašā veidā, lai samazinātu elektromagnētiskos traucējumus un virpuļstrāvas zudumus. Tas nodrošina ceļu magnētiskajai plūsmai, ko rada strāva, kas plūst caur tinumiem.
Tinumi:Transformatorā ir divu veidu tinumi: primārais un sekundārais. Primārais tinums ir pievienots ieejas sprieguma avotam, un sekundārais tinums palielina vai samazina spriegumu līdz vajadzīgajam līmenim. Tinumi parasti ir izgatavoti no vara vai alumīnija un ir izolēti ar tādiem materiāliem kā Nomex vai poliestera plēve, lai novērstu īssavienojumus.
Izolācijas sistēma:Šī sistēma nodrošina elektrisko izolāciju starp tinumiem, tinumiem un serdi, kā arī starp dažādiem viena un tā paša tinuma pagriezieniem, lai novērstu strāvas noplūdi un nodrošinātu tinumu integritāti. Izolācija var ietvert lakas pārklājumus, cietus epoksīda sveķus vai citus materiālus, kas nevada.
spaiļu kārbas:Tie ir apvalki transformatora augšpusē vai apakšā, kur atrodas vadu spailes transformatora savienošanai ar strāvas avotu un slodzi. Spaiļu kārbās bieži ir barjeras, lai aizsargātu iekšējās sastāvdaļas no vides apstākļiem.
Krāna tinums:Dažos sausā tipa transformatoros var būt krāna tinums, kas ļauj regulēt izejas spriegumu noteiktās robežās, nemainot primāro spriegumu.
Elpošanas un mitruma uztvērēji:Lai gan tas nav pieejams visos sausā tipa transformatoros, dažās konstrukcijās ir iekļauti ventilācijas elementi, lai filtrētu gaisu, kas nonāk transformatorā, aizsargājot iekšējās sastāvdaļas no putekļiem un mitruma.
Dzesēšanas sistēma:Sausā tipa transformatorus var pasīvi dzesēt caur siltuma starojumu vai aktīvi izmantojot ventilatorus. Iekapsulētie vai VPI transformatori paļaujas uz cieto izolāciju, lai izkliedētu siltumu, savukārt citiem var būt nepieciešama piespiedu gaisa dzesēšana.
Kronšteins un atbalsta struktūra:Tas ietver visu aparatūru, kas nepieciešama, lai atbalstītu un nostiprinātu transformatora tinumus, serdi un citas sastāvdaļas korpusā vai tvertnē.
Pārstrāvas aizsardzība:Bieži tiek iekļautas tādas ierīces kā automātiskie slēdži vai drošinātāji, lai aizsargātu transformatoru no pārslodzes, kas var izraisīt bojājumus vai atteices.
Mehāniskās bukses:Tie ir izolatori, kas nodrošina elektrisko izolāciju starp augstsprieguma tinumiem un zemāka sprieguma vadības ķēdēm vai zemi.
Sausā tipa transformatori ir konstruēti, izmantojot dažādus materiālus, un katrs ir izvēlēts to elektrisko, mehānisko un termisko īpašību dēļ, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un uzticamību. Sausā tipa transformatoros izmantotie primārie materiāli ir:
Tērauda laminēšana:Transformatora kodols parasti ir izgatavots no silīcija tērauda laminēšanas. Tie ir sakrauti, lai izveidotu nepārtrauktu magnētiskās plūsmas ceļu. Silīcija tērauda izmantošana samazina histerēzes zudumu un nodrošina labākas magnētiskās īpašības. Laminācijas ir plānas, lai samazinātu virpuļstrāvas zudumus, kas rodas, mainīgiem magnētiskajiem laukiem inducējot strāvu serdes materiālā.
Tinuma materiāls:Primārajam un sekundārajam tinumam izmantotie vadi parasti ir izgatavoti no vara vai alumīnija to izcilās vadītspējas dēļ. Varš ir vadošāks, bet arī dārgāks nekā alumīnijs. Alumīnijs ir vieglāks un rentablāks-, taču tam ir lielāki pretestības zudumi.
Izolācijas materiāls:Izolācija ir vissvarīgākā sausā tipa transformatoros, lai novērstu īssavienojumus un nodrošinātu elektrisko izolāciju. Izolācijai starp pagriezieniem, starp slāņiem un starp tinumiem un serdi tiek izmantoti tādi materiāli kā Nomex (aramīda papīra veids), Mylar (biaksiāli orientēts polietilēntereftalāts) un dažāda veida poliestera plēves. Epoksīda sveķus parasti izmanto arī VPI (vakuuma spiediena impregnēšana) vai iekapsulēšanas procesos, lai nodrošinātu cietu izolācijas matricu.
Elpotājs un mitruma absorbētājs:Dažos dizainos silikagelu izmanto kā desikantu, lai absorbētu mitrumu, kas var iekļūt transformatorā ar gaisa kustību. Tas palīdz aizsargāt iekšējās sastāvdaļas no mitruma un mitruma.
Dzesēšanas elementi:Atkarībā no dzesēšanas metodes var izmantot pasīvos radiatorus vai aktīvos dzesēšanas ventilatorus. Radiatori parasti ir izgatavoti no alumīnija vai vara efektīvai siltuma izkliedēšanai. Ventilatori, ja tiek izmantoti, parasti ir izgatavoti no plastmasas vai metāla sakausējumiem.
Strukturālie materiāli:Korpuss, tvertne vai rāmis, kurā atrodas transformatora serde un tinumi, parasti ir izgatavoti no lokšņu metāla, bieži vien no cinkota tērauda vai alumīnija, lai aizsargātu transformatoru no vides faktoriem un nodrošinātu konstrukcijas integritāti.
Termināļa aparatūra:Termināli, ko izmanto transformatora pievienošanai elektrotīklam, parasti ir izgatavoti no metāliem, piemēram, vara vai misiņa, lai nodrošinātu labu elektrovadītspēju.
Pārstrāvas aizsardzības ierīces:Tie var ietvert slēdžus vai drošinātājus, kas izgatavoti no materiāliem, kas kūst vai izslēdzas pie iepriekš noteikta strāvas līmeņa, piemēram, alvas -pārklāts varš drošinātāja elementam vai bimetāla sloksnes aizsardzībai pret termisko pārslodzi.
Sausā tipa transformatora process
Sausā tipa transformatori tiek ražoti, izmantojot virkni procesu, kas ietver rūpīgu materiālu izvēli un precīzu inženieriju, lai nodrošinātu, ka tie atbilst nepieciešamajām ekspluatācijas specifikācijām. Process parasti ietver šādas darbības:
Dizains un inženierija
Inženieri izstrādā transformatoru, pamatojoties uz vēlamajām specifikācijām, piemēram, sprieguma līmeņiem, jaudas rādītājiem un dzesēšanas prasībām. Viņi izvēlas atbilstošus materiālus serdei, tinumiem un izolācijas sistēmām.
Kodola izgatavošana
Silīcija tērauda loksnes tiek sagrieztas vēlamajā formā un sakrautas, veidojot serdi. Sakraušanas modelis samazina magnētisko pretestību un līdz ar to arī zudumus. Laminācijas tiek izspiestas un sakrautas, bieži starp slāņiem uzklājot līmi, lai uzlabotu mehānisko izturību.
Tinumu aplikācija
Ap serdi ir aptīti vadoši vadi vai lentes, lai izveidotu primāro un sekundāro tinumu. Precīzai tinumam bieži tiek izmantotas automatizētas mašīnas, lai nodrošinātu pareizu izolāciju un atstarpi starp pagriezieniem.
Izolācija
Katrs tinuma slānis un starp tinumiem un serdi ir pārklāts vai ietīts ar izolācijas materiāliem, piemēram, Nomex, poliestera plēvi vai epoksīda sveķiem. Šī izolācija novērš īssavienojumus un samazina elektriskos zudumus.
Vakuuma spiediena impregnēšana (VPI)
Ja transformators ir jāiekapsulē, tinumus un serdi iegremdē epoksīda sveķos un visu komplektu ievieto vakuuma kamerā. Vakuuma process noņem visu iesprostoto gaisu, un pēc tam daļa tiek sacietēta zem spiediena, lai nodrošinātu vienmērīgu, tukšu{1}}izolācijas matricu.
Dzesēšanas sistēmas integrācija
Dzesēšanas elementi, piemēram, spuras vai ventilatori, ir pievienoti vai integrēti transformatora korpusā, lai efektīvi izkliedētu siltumu.
Montāža
Kodols ar tinumiem un izolāciju tiek montēts galīgajā korpusā vai korpusā, kas var būt izgatavots no metāla vai citiem izturīgiem materiāliem, kas nodrošina fizisku aizsardzību un ļauj uzstādīt un atdzesēt.
Testēšana
Transformatoriem tiek veikta stingra pārbaude, lai pārbaudītu to elektriskās īpašības un veiktspēju. Pārbaudes ietver izolācijas pretestību, polaritātes pārbaudes, īssavienojumu testus un temperatūras paaugstināšanās testus.
Galīgā pārbaude un kvalitātes kontrole
Pirms nosūtīšanas katram transformatoram tiek veikta galīgā pārbaude, lai pārliecinātos, ka tas atbilst visiem noteiktajiem kritērijiem un kvalitātes standartiem.
Kā uzturēt sausā tipa transformatoru
Sausā tipa transformatora uzturēšana ietver regulāras pārbaudes un profilaktiskus pasākumus, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamu darbību. Šeit ir galvenie aspekti, kas jāņem vērā:




Vizuālas pārbaudes:
1.Pārbaudiet, vai nav pārkaršanas pazīmju, piemēram, krāsas maiņas, pārogļošanās vai dūmu.
2. Meklējiet korpusa vai korpusa fiziskus bojājumus.
3. Pārbaudiet, vai savienojumi un spailes ir droši un bez korozijas.
Termiskā kontrole:
1. Pārraugiet temperatūras paaugstināšanos transformatorā, lai nodrošinātu, ka tā nepārsniedz ražotāja ieteiktos ierobežojumus.
2.Izmantojiet termiskās attēlveidošanas kameras, lai noteiktu karstos punktus, kas varētu norādīt uz iekšējām problēmām.
Izolācijas pārbaude:
1. Periodiski veiciet izolācijas pretestības testus, lai pārbaudītu izolācijas sistēmas integritāti.
2. Augsti{1}}pretestības rādījumi liecina par labu izolācijas stāvokli, savukārt zemi rādījumi var liecināt par degradāciju.
Dielektriskā pārbaude:
Veiciet dielektriskās stiprības testus vai daļējas izlādes mērījumus, lai novērtētu izolācijas spēju izturēt elektrisko spriegumu.
Mehāniskā integritāte:
1.Pārliecinieties, ka dzesēšanas sistēma (ja tāda ir) darbojas pareizi un gaisa plūsma nav ierobežota.
2.Pārbaudiet, vai nav strukturālu deformāciju vai atbalsta kronšteinu vai montāžas piederumu bojājumu.
Vides apstākļi:
1. Uzturiet apkārtējo vidi tīru un brīvu no gružiem, kas varētu izraisīt pārkaršanu vai īssavienojumu.
2. Aizsargājiet transformatoru no tiešiem saules stariem, lietus un ekstremālām temperatūrām.
Regulāri apkopes grafiki:
1. Ievērojiet transformatora ražotāja norādīto apkopes grafiku.
2. Nekavējoties nomainiet visus bojātos vai nolietotos izolācijas materiālus.
Slodzes pārvaldība:
1.Izvairieties nepārtraukti darbināt transformatoru ar pilnu slodzi, lai samazinātu nodilumu.
2. Pārraugiet slodzes un spriegumus, lai nodrošinātu, ka tie paliek nominālajās robežās.
Lietvedība:
1. Saglabājiet detalizētu ierakstu par apkopes darbībām, testu rezultātiem un visām novērotajām problēmām.
2. Šī informācija ir vērtīga, lai izsekotu transformatora stāvoklim un plānotu turpmāko apkopi.
Sausā{0}}tipa transformatora konstrukcija ir atkarīga no vairākiem faktoriem, kas ietekmē tā veiktspēju, efektivitāti un izturību. Daži no svarīgiem faktoriem, kas jāņem vērā, izstrādājot sausā tipa transformatoru{2}}, ir:
Izolācijas veida izvēle:Izolācijas veids nosaka transformatora temperatūras reitingu, dielektrisko izturību, mehānisko izturību un termiskā trieciena pretestību. Parasti F un H-klases izolācijas materiālus izmanto sausajiem-tipa transformatoriem, jo tie var izturēt augstu temperatūru (attiecīgi līdz 155 grādiem un 180 grādiem) un tiem ir labas elektriskās un mehāniskās īpašības. Izplatītākie izolācijas materiāli ir laka, epoksīdsveķi, poliestera sveķi utt.
Tinuma materiāla izvēle:Tinuma materiāls nosaka transformatora vadītspēju, pretestību, zudumus un mehānisko izturību. Parasti varš un alumīnijs tiek izmantoti kā tinumu materiāli sausajiem-tipa transformatoriem, jo tiem ir augsta vadītspēja un zemas izmaksas. Vara vadītspēja un mehāniskā izturība ir labāka nekā alumīnijam, taču tas ir dārgāks un smagāks. Tādam pašam strāvas novērtējumam varam ir nepieciešams mazāks -šķērsgriezuma laukums nekā alumīnijam.
Serdes materiāla izvēle ar zemu histerēzes zudumu:Serdes materiāls nosaka transformatora magnētiskās plūsmas blīvumu, caurlaidību, histerēzes zudumus un virpuļstrāvas zudumus. Serdes materiālam jābūt ar augstu caurlaidību un zemiem histerēzes zudumiem, lai samazinātu tukšgaitas{1}}slodzes zudumus un uzlabotu transformatora efektivitāti. Parastie serdes materiāli ir silīcija tērauds, auksti velmēts graudu orientēts tērauds (CRGO), amorfs metāls utt.
Regula:Transformatora regulēšana ir pilnas slodzes sprieguma krituma attiecība pret spriegumu bez-slodzes. Regulējums norāda uz transformatora spēju uzturēt nemainīgu izejas spriegumu mainīgos slodzes apstākļos. Regulējums ir atkarīgs no transformatora pretestības un pretestības. Zema pretestība un pretestība rada zemu regulējumu un labāku sprieguma regulēšanu. Lai panāktu zemu regulējumu, sausā-tipa transformatora noplūdes pretestība projektēšanas laikā ir jāsaglabā 2% robežās.
Dzīves ilgums:Transformatora paredzamais kalpošanas laiks ir paredzamais laiks, kurā transformators var darboties bez atteices vai pasliktināšanās. Paredzamais kalpošanas laiks ir atkarīgs no tinuma izolācijas bojājuma temperatūras paaugstināšanās, mitruma, putekļu, korozijas vai citu faktoru dēļ. Sausā-tipa transformatora izolācijas klase un kvalitāte jāizvēlas tā, lai tas izturētu augstu temperatūru un skarbu vidi, nepasliktinot. Transformatora temperatūras paaugstināšanās nedrīkst pārsniegt izolācijas klases noteikto robežu.
Zaudējumi:Transformatora zudumi ir starpība starp ieejas jaudu un izejas jaudu. Zaudējumi sastāv no bez-slodzes zudumiem un slodzes zudumiem. Bezslodzes zudumi nav-atkarīgi no slodzes un ietver serdeņa zudumus un virpuļstrāvas zudumus. Slodzes zudumi ir proporcionāli slodzei un ietver vara zudumus un izkliedes zudumus. Zudumi ietekmē transformatora efektivitāti, sildīšanu un dzesēšanu. Serdes materiāls, tinumu materiāls, izolācijas materiāls un konstrukcijas parametri jāizvēlas tā, lai samazinātu zudumus un palielinātu sausā tipa transformatora efektivitāti.
Pārslodze:Transformatora pārslodze ir stāvoklis, kad transformators darbojas virs tā nominālās jaudas vai temperatūras robežas. Pārslodze izraisa transformatora pārkaršanu, izolācijas bojājumu, īssavienojumus vai aizdegšanos. Pārslodzi var izraisīt pārmērīgs slodzes pieprasījums, harmonikas, defekti vai apkārtējās vides temperatūra. Sausajam -tipa transformatoram jābūt konstruētam ar pietiekamu rezervi, lai tas varētu tikt galā ar pārslodzēm, nesabojājot tā sastāvdaļas vai veiktspēju. Sausā-tipa transformatoram jābūt aprīkotam arī ar ventilatora-dzesēšanas sistēmu vai gaisa-kondicionēšanas sistēmu, lai izkliedētu pārslodzes radīto siltumu.
K-faktors:Koeficients K-ir transformatora spējas izturēt siltumu, ko tā tinumos rada ne-sinusoidālas strāvas. Ne-sinusoidālās strāvas izraisa dažādas elektroniskas ierīces, kas rada harmonikas sprieguma un strāvas viļņu formās. Harmonikas palielina transformatora zudumus, sildīšanu un kropļojumus. Augsts K-koeficients norāda, ka transformators var izturēt augstākus harmoniku līmeņus, nepārkarstot vai nesabojājoties. Sausā-tipa transformatoram ir jābūt konstruētam ar augstu K-koeficientu, lai nodrošinātu ilgstošu{10}mūžu un uzticamu veiktspēju lietojumos, kuros nav{11}}sinusoidālas strāvas.
Kāda ir atšķirība starp šķidrā un sausā tipa transformatoriem?
Galvenās atšķirības starp šķidro un sauso{0}}tipa transformatoriem ir to dzesēšanas metodēs un konstrukcijā. Šeit ir dažas no galvenajām atšķirībām.
Dzesēšanas metode:Šķidrajos transformatoros kā dzesēšanas šķidrumu izmanto šķidrumu, parasti eļļu. Eļļa cirkulē caur transformatoru, aizvadot darbības laikā radīto siltumu. Savukārt sausā-tipa transformatori ir atkarīgi no gaisa dzesēšanas. Viņiem ir siltuma izkliedes mehānismi, piemēram, ventilatori vai gaisa atveres, lai noņemtu siltumu.
Būvniecība:Šķidruma transformatoriem ir sarežģītāka konstrukcija, jo tiem nepieciešama eļļas tvertne, sūkņi un cauruļvadi eļļas cirkulācijas sistēmai. Sausie{1}}tipa transformatori parasti ir kompaktāki un tiem ir vienkāršāka konstrukcija.
Ugunsdrošība:Šķidrie transformatori rada lielāku ugunsbīstamību eļļas klātbūtnes dēļ. Negadījuma vai nepareizas darbības gadījumā eļļa var aizdegties un izplatīties. Sausie -tipa transformatori šajā ziņā tiek uzskatīti par drošākiem, jo tajos nav uzliesmojoša šķidruma.
Apkope:Šķidrajiem transformatoriem ir nepieciešama regulāra eļļas paraugu ņemšana un pārbaude, lai uzraudzītu eļļas stāvokli. Ir arī jāpārbauda, vai tiem nav noplūdes. Sausā -tipa transformatoriem ir salīdzinoši zemākas apkopes prasības.
Atrašanās vieta:Šķidruma transformatoriem var būt ierobežojumi to izvietošanai, jo ir nepieciešams pienācīgi ierobežot eļļas un ugunsdrošības pasākumus. Sausos{1}}transformatorus var uzstādīt dažādās vietās.
Videi draudzīgums:Sausie{0}}tipa transformatori ir videi draudzīgāki, jo tajos nav iespējamas eļļas noplūdes, kas varētu izraisīt piesārņojumu.
Izmaksas:Parasti sausie{0}}tipa transformatori sākotnēji ir dārgāki nekā šķidrie transformatori. Tomēr šķidruma transformatoru uzturēšanas izmaksas to kalpošanas laikā var būt augstākas.
Neaizsargātība pret mitrumu:Sausie{0}}tipa transformatori ir mazāk jutīgi pret mitrumu un mitrumu, tāpēc tie ir piemēroti noteiktiem lietojumiem vai vidēm, kur mitrums rada bažas.
Svars un izmērs:Sausie{0}}tipa transformatori parasti ir vieglāki un mazāki, salīdzinot ar šķidruma transformatoriem ar līdzīgu jaudu.
Troksnis:Sausā{0}}tipa transformatori parasti ir klusāki darbības laikā, salīdzinot ar šķidruma transformatoriem.

Sausie{0}}Tipa transformatori vs. Eļļas transformatori-: galvenās atšķirības
Sausajiem-tipa transformatoriem un eļļas-uzpildītajiem transformatoriem ir vairākas būtiskas atšķirības, kas ietekmē to veiktspēju, apkopi un pielietojumu. Šeit ir dažas no galvenajām atšķirībām:
1. Dzesēšanas metode:Sausā-tipa transformatoros kā dzesēšanas vide tiek izmantots gaiss, savukārt ar eļļu{1}}pildītajiem transformatoriem siltuma izkliedēšanai izmanto eļļu.
2. Ugunsdrošība:Sausie{0}}tipa transformatori tiek uzskatīti par drošākiem ugunsbīstamības ziņā, jo tajos nav uzliesmojošas eļļas sastāvdaļas. Eļļas -pildītie transformatori rada lielāku ugunsgrēka risku, ja eļļa aizdegas.
3. Apkope:Sausā -tipa transformatoriem parasti ir nepieciešama mazāka apkope, salīdzinot ar{1}}eļļu pildītajiem transformatoriem. Nav nepieciešams ņemt eļļas paraugus vai pārbaudīt eļļas noplūdes sausos-tipa transformatoros.
4. Atrašanās vieta:Sauso-tipa transformatorus var uzstādīt vietās, kur naftas noplūde var radīt problēmas, piemēram, tīrās telpās vai vidē, kurā ir stingri ugunsdrošības noteikumi.
5. Videi draudzīgums:Sausie{0}}tipa transformatori ir videi draudzīgāki, jo tie nerada eļļas noplūdes un iespējamā piesārņojuma risku.
6. Troksnis:Sausie{0}}tipa transformatori mēdz darboties klusāk nekā ar eļļu{1}}pildītie transformatori.
7. Izmaksas:Sākotnēji sausie{0}}transformatori var būt dārgāki nekā ar eļļu{1}}pildītie transformatori. Tomēr transformatora ekspluatācijas laikā ar eļļu piepildīto transformatoru uzturēšanas izmaksas var būt augstākas.
8. Neaizsargātība pret mitrumu:Sausie{0}}tipa transformatori ir mazāk jutīgi pret mitrumu un mitrumu, tāpēc tie ir piemēroti lietošanai mitros vai mitros apstākļos.
9. Svars un izmērs:Sausie{0}}tipa transformatori parasti ir vieglāki un mazāka izmēra, salīdzinot ar eļļveida-transformatoriem ar līdzīgu jaudu.
10. Lietojuma specifika:Dažām lietojumprogrammām var būt īpašas prasības, kas dod priekšroku vienam transformatora veidam, nevis otram. Piemēram, bīstamās zonās priekšroka dodama sausajiem-tipa transformatoriem.

Mūsu rūpnīca
Plašās Ķīnas zemes un majestātisko Taihang kalnu vidū atrodas Anjana, Henaņas provincē, kas atrodas Taihangas kalnu grēdas austrumu pakājē. Tā ir viena no astoņām senajām Ķīnas galvaspilsētām un mājvieta izcilam tērauda piegādes ķēdes uzņēmumam – GNEE GROUP.


Mūsu sertifikāts

FAQ
J: Kam tiek izmantots sausā tipa transformators?
J: Kāda ir atšķirība starp sausā tipa un eļļas tipa transformatoru?
J: Kāda ir atšķirība starp šķidrā un sausā tipa transformatoriem?
J: Kāpēc sausā tipa transformatori ir populārāki?
J: Kāpēc to sauc par sausā tipa transformatoru?
J: Kāds ir sausa tipa transformatora spriegums?
J: Kāds ir sausa tipa transformatora paredzamais dzīves ilgums?
Kāds ir sausā tipa transformatoru paredzamais dzīves ilgums? ATBILDE: Vispārīgi runājot, tas ir vismaz 25 gadi. Tas ir līdzīgs eļļas tipa transformatoriem. Transformatoru dzīves ilgums dabiski ir atkarīgs no ekspluatācijas apstākļiem.
J: Cik daudz jūs varat ielādēt sausa tipa transformatoru?
Ja jūsu kods pieļauj ne vairāk kā 80% slodzi, vienfāzes transformatoram būs jābūt 25 KVA. Ja izmantojat trīsfāzu transformatoru, jūs zaudējat 1/3 jaudas, un transformatoram ir jābūt 30 KVA 100% slodzei vai 37,5 KVA 80% slodzei.
J: Vai varat izmantot sauso{0}}transformatoru ārpusē?
J. Kādas ir prasības sausajam{0}}tipa transformatoram?
J: Vai sausajiem transformatoriem ir nepieciešama gaisa cirkulācija?
J: Cik karsts var kļūt sausais{0}}transformators?
J: Kāds ir sausā{0}}tipa transformatora piemērs?
J: Kāda ir sausā tipa transformatora profilaktiskā apkope?
J: Vai sausā tipa transformators var aizdegties?
J: Vai sauso{0}}tipa transformatorus var uzstādīt bez korpusa?
J: Vai ir pareizi transformatoru palielināt?
J: Vai transformatori ir jāpieskrūvē?
J: Kādas ir problēmas ar sausā tipa transformatoriem?
J: Kādam jābūt sausā tipa transformatoriem, kas uzstādīti ārpus telpām?
Mēs esam profesionāli sausā tipa transformatoru ražotāji un piegādātāji Ķīnā, kas specializējas augstas kvalitātes pielāgotu pakalpojumu sniegšanā. Mēs ļoti laipni aicinām jūs šeit iegādāties lētu sausā tipa transformatoru un saņemt bezmaksas paraugu no mūsu rūpnīcas. Par cenu konsultāciju sazinieties ar mums.

