Hé! Mint az olajba merített transzformátorok beszállítója, szuper arra törekszem, hogy belemerüljek e rossz fiúk fő alkotóelemeibe. Az olaj elmerült transzformátorai nagyjából az energiaelosztó játék nem énekelt hősei. Alapvető szerepet játszanak a feszültség szintjének fokozásában vagy leépítésében annak biztosítása érdekében, hogy az elektromosság biztonságosan és hatékonyan továbbadható legyen. Tehát nézzük meg közelebbről, mi teszi ezeket a transzformátorokat.
Mag
Először is, megvan a magunk. A mag olyan, mint a transzformátor gerince. Általában szilícium acél laminált lapokból készül. Miért kérdezed a szilícium acél? Nos, alacsony mágneses veszteségei vannak, ami azt jelenti, hogy a kevesebb energiát pazarolják hő, amikor a transzformátor működik. Ezeket a laminációkat össze vannak rakva, hogy zárt mágneses áramkört képezzenek. A mag eléri az utat az elsődleges tekercs által generált mágneses fluxushoz. Ez a mágneses fluxus ezután feszültséget vált ki a másodlagos tekercsben, lehetővé téve az elektromos energia átvitelét a két tekercs között.
Gondolj rá, mint a mágneses mező autópályájára. Megfelelő mag nélkül a mágneses fluxus csak az egész helyre megy, és a transzformátor nem működne hatékonyan. Ez egy nagyon fontos rész, és feltétlenül használjuk a magas színvonalú szilícium acéltOlaj elmerült transzformátorAz optimális teljesítmény biztosítása érdekében.
Tekercselés
Következő lépés a tekercsek. A transzformátorban két fő tekercse van: az elsődleges tekercs és a másodlagos tekercs. Az elsődleges tekercset a bemeneti feszültségforráshoz csatlakoztatják, és a másodlagos tekercset a terheléshez csatlakoztatják. Ezek a tekercsek réz vagy alumíniumvezetőkből készülnek. A réz gyakran előnyös, mert jobb elektromos vezetőképességgel rendelkezik, ami kevesebb ellenállást és kevesebb energiavesztést jelent.
Az elsődleges és a másodlagos tekercsek fordulatainak száma meghatározza a transzformátor feszültség -transzformációs arányát. Ha a másodlagos tekercsnél több fordulat van, mint az elsődleges tekercs, akkor a transzformátor egy lépés - felfelé forduló transzformátor, amely növeli a feszültséget. Másrészt, ha a másodlagos tekercs kevesebb fordulattal rendelkezik, mint az elsődleges tekercs, akkor ez egy lépés - lefelé transzformátor. Például a mi25mva 25000kva 150kV Lépjen le a teljesítménytranszformátor Mr. OLTC -velÚgy tervezték, hogy a magas feszültség bemenetet alacsonyabb, használhatóbb feszültségre csökkentse.
A tekercseket gondosan szigeteljük, hogy megakadályozzák a rövid áramköröket. Magas minőségű szigetelő anyagokat használunk a transzformátor biztonságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében. A szigetelési kudarc komoly problémákhoz vezethet, például túlmelegedés és akár robbanásokhoz is, ezért ezt a szempontot nagyon komolyan vesszük.
Olajtartály
Az olajtartály egy másik létfontosságú elem. Olyan, mint a mag és a tekercsek háza. A tartály tele van szigetelő olajjal, amely számos fontos funkciót szolgál. Mindenekelőtt elektromos szigetelést biztosít a tekercsek és a mag között. Ez elősegíti az elektromos bomlás megakadályozását, és biztosítja a transzformátor biztonságos működését.
Másodszor, az olaj hűtőfolyadékként működik. Amint a transzformátor működik, hőt generál a tekercsek és a mag elektromos veszteségei miatt. A szigetelő olaj elnyeli ezt a hőt, és továbbítja a tartályfalakba, ahol eloszlatható a környező környezetbe. Ez segít a transzformátor hőmérsékletének biztonságos tartományban tartásában.

Magas minőségű, környezetbarát szigetelő olajat használunk a transzformátorokban. Jó dielektromos tulajdonságokkal és nagy hőstabilitással rendelkezik. Az olajtartályt szintén erősnek és szivárgásnak tervezték - bizonyíték. Szigorú tesztelést végezünk annak biztosítása érdekében, hogy nincs -e szivárgás, mivel a szivárgás nemcsak környezeti problémákat okozhat, hanem csökkentheti a transzformátor teljesítményét is.
Radiátorok
A hűtési hatékonyság javítása érdekében radiátorok vannak. A radiátorok olyanok, mint a transzformátor tüdeje. Növelik a hőeloszláshoz rendelkezésre álló felületet. A tartályból származó forró olaj átfolyik a radiátorokon, ahol hőt enged a levegőbe. A radiátorok általában fémből készülnek, például acélból vagy alumíniumból, amelyek jó hővezető képességgel rendelkeznek.
Néhány transzformátornak van ventilátora vagy szivattyúja a hűtési folyamat javítása érdekében. A rajongók levegőt fújnak a radiátorok felett, növelve a hőátadás sebességét. A szivattyúk hatékonyabban keringnek az olajat, biztosítva, hogy a forró olaj folyamatosan átkerüljön a radiátorokba hűtés céljából. Nagyobb transzformátorokhoz, mint a miénk125MVA 138KV 24.94KV Lépjen le a transzformátor, A megfelelő hűtés még fontosabb, mivel a nagyobb teljesítményszint és a nagyobb hőmennyiség termelt.
Perselyek
A perselyeket arra használják, hogy az elektromos csatlakozásokat a transzformátor belsejéből külsőre hozzák. Szigetelő anyagokból, például porcelánból vagy kompozit anyagokból készülnek. A perselyek elektromos szigetelést és mechanikai támogatást nyújtanak a vezetők számára. Előregyzik a nedvesség és a por bejutását a transzformátorba.
Különböző típusú perselyek vannak, a feszültség szintjétől és az alkalmazástól függően. A nagy feszültségű perselyeket úgy tervezték, hogy ellenálljanak a nagy elektromos feszültségeknek. Gondoskodunk arról, hogy a transzformátorokban magas színvonalú perselyeket használjunk a megbízható elektromos csatlakozások biztosítása és az elektromos hibák megelőzése érdekében.
Fenntartó
A konzervátor egy kis tartály, amely a fő olajtartályhoz kapcsolódik. Tározóként szolgál a szigetelő olajhoz. Ahogy az olaj hőmérséklete megváltozik, mennyisége növekszik és összehúzódik. A konzervatórium lehetővé teszi ezt a hangerő -változást anélkül, hogy túlzott nyomás felhalmozódna a tartályban.
Segít az olajnak a levegővel való érintkezésében is, ami fontos az olaj oxidációs folyamatához. A túlzott oxidáció elkerülése érdekében azonban általában egy lélegzetet telepítünk a konzervatívra. A lélegzet egy szárítószert tartalmaz, például szilikagél, amely felszívja a nedvességet a konzervatóriumba belépő levegőből. Ez elősegíti az olaj száraz állapotának megőrzését és szigetelő tulajdonságainak fenntartását.
Csapváltó csapása
A csapváltó fontos elem, különösen a transzformátorok számára, amelyeknek be kell állítaniuk a kimeneti feszültséget. Két fő típusú csapváltó létezik: BE - Betöltési csapváltók (OLTC) és OFF - Betöltési csapváltók. Az OLTC lehetővé teszi a feszültség beállítását, amíg a transzformátor működik, ami nagyon hasznos a stabil kimeneti feszültség fenntartásához változó terhelési körülmények között.
A miénk25mva 25000kva 150kV Lépjen le a teljesítménytranszformátor Mr. OLTC -velOLTC -vel van felszerelve, amely rugalmasságot biztosít a feszültségszabályozásban. KI - Töltse be a csapváltókat viszont a transzformátort a feszültség beállítása érdekében ki kell venni a szervizbe.
Védőeszközök
Végül, de nem utolsósorban, védőeszközök vannak. Ide tartoznak olyan dolgok, mint a megszakítók, biztosítékok és relék. A megszakítókat hiba esetén megszakítják az elektromos áramkör, például egy rövid áramkör vagy túlterhelés esetén. A biztosítékok egy másik típusú, az aktuális védelmi eszköz. Megolvadnak, amikor az áram meghaladja egy bizonyos értéket, megszakítja az áramkört és megvédi a transzformátort a sérülésektől.
A reléket a transzformátor rendellenes körülményeinek kimutatására használják, például a hőmérsékletet, a túlfeszültséget vagy a feszültséget. Amikor egy relé rendellenes állapotot észlel, akkor jelet küldhet a megszakítónak, hogy elinduljon és elkülönítse a transzformátort az energiarendszerből. Ezek a védőeszközök elengedhetetlenek a transzformátor biztonságának és megbízhatóságának biztosításához.
Tehát ott van - az olaj fő alkotóelemei - elmerült transzformátor. Mindegyik összetevő döntő szerepet játszik a transzformátor megfelelő működésében. Cégünkben büszkék vagyunk arra, hogy a nagy minőségű olaj -belemerült transzformátorokat gyártjuk, amelyek megfelelnek a teljesítmény és a megbízhatóság legmagasabb színvonalának.
Ha egy olaj - elmerült transzformátor piacán van, akár egy kis méretű projekt, akár egy nagy méretű energiaelosztó rendszer számára, szeretnénk hallani rólad. Nyugodtan forduljon hozzánk, hogy megvitassa az Ön konkrét követelményeit és megkezdje a beszerzési folyamatot. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek tökéletes transzformátor megoldását.
Referenciák
- GK Dubey "Transformer Engineering: Design, Technology és Diagnosztika"
- Roger C. Dugan, Mark F. McGranahan,
