Kemence transzformátor

A kemence transzformátor, más néven olvasztó transzformátor, egy speciális teljesítménytranszformátor, amelyet főleg fémek, például acél olvasztására használnak. Ellenáll az ultra-nagy áramterhelésnek, és elviseli az elektromos ívek által okozott ismétlődő nagy mechanikai és termikus igénybevételeket. Az elektromos kemence transzformátorának primer feszültsége jellemzően nem haladja meg a 72,5 kV-ot. A transzformátor több ezer ampertől több tízezer amperig terjedő áramot képes kezelni. Általában nagy kapacitású, és kétféle kivitelben kapható: osztott és integrált. Az elektromos kemence transzformátor szénrudakat használ elektródaként, és általában speciális acél, fehér korund, elektrolitikus alumínium és más anyagok elektromos kemencés olvasztására használják.
A Furnance Transformer előnyei
Magas hatásfok
A kemencetranszformátorok nagy hatásfokkal rendelkeznek, hatékonyan alakítják át a nagyfeszültséget a szükséges alacsony feszültséggé, ezáltal csökkentik az energiafogyasztást.
01
Precíz vezérlés
A kemencetranszformátorok precíz feszültségszabályozási képességekkel rendelkeznek, amelyek stabil feszültségkimenetet biztosítanak a kemencefűtési követelményeknek megfelelően.
02
Magas megbízhatóság
A speciálisan tervezett és gyártott kemencetranszformátorok nagy megbízhatóságot és tartósságot kínálnak, és képesek a hosszú távú stabil működésre.
03
Tökéletes termékrendszer
A kemencetranszformátorok különféle típusú kemencékhez alkalmazhatók, beleértve az indukciós kemencéket, az ívkemencéket és az ellenállásos kemencéket, és széles körű alkalmazási területtel rendelkeznek.
04
Magas biztonság
A több biztonsági védőberendezéssel felszerelt kemencetranszformátorok hatékonyan megakadályozzák a túlterhelést, rövidzárlatot és egyéb elektromos hibákat, biztosítva a berendezések és a személyzet biztonságát.
05
A kemence működése magában foglalja az elektróda feltöltését, az olvadási időszakot és a finomítást. A nagy kosárban lévő könnyű és nehéz hulladékot a kipufogógáz segítségével előmelegítik. A salakképződés felgyorsítása érdekében az égetett meszet és a kályhát adják hozzá. A kemence feltöltése a kemence tetejének lelendítésével történik.
Az Ön igényei szerint a forró fém töltés minden megtörténik. Aztán jön az összeomlás időszaka. Az elektródák ebben az időszakban lekerülnek a selejtbe. Ezeknél a védelmi szempontok figyelembevételével az elektróda és a fém között keletkezik az ív, ehhez alacsony feszültséget választanak. Az ív elektródákkal történő árnyékolása után a feszültség megemelkedik az olvadási periódus felgyorsítása érdekében.
A folyamat során a szén, a szilícium és a mangán oxidálódik. A nagyobb termeléshez kisebb áramra van szükség. A hő elvész és kevesebb is. Az olvadás folyamata gyors lehet az elektródák mély fürdőzésével.
A finomítási folyamat az olvadáskor kezdődik. A kén eltávolítása nem elengedhetetlen az egyszeri oxidáló salak gyakorlatához. Ehhez csak a foszfor eltávolítása szükséges. De a kettős salak gyakorlatában az oxidáló salak eltávolítása is megtörténik. Ezután ferromangán és alumínium vagy ferroszilícium használatával ez deoxidálódik.
A kemence transzformátor típusai
Sok ipari alkalmazásban az ívkemencét használják, például az acéliparban vashulladék olvasztására és acél finomítására használják. Más alkalmazásokhoz is használják, mint például üveg és kerámia olvasztására, számos anyag gyártására és finomítására. Az elektromos ívkemence váltóáramú vagy egyenáramú lehet, és ezeknek a transzformátoroknak a teljesítménye 20-200 MVA. Az ingadozások kiegyenlítésére reaktorokat használnak, akár ugyanabban a tartályban, akár külön egységben.
A váltakozó áramú ívkemencés transzformátor hosszú és rövid ívű műveletekhez használható. Az ilyen típusú elektromos ívkemencés transzformátorokat számos különféle kemencefolyamathoz és alkalmazáshoz használják. Az ilyen típusú transzformátorokat acélkemencékhez, üstkemencékhez és egyéb anyagok olvasztásához használják. Tekintettel a kemencében bekövetkezett rövidzárlatok és a HV-megszakító működése által generált gyakori túlfeszültségekre és túláramokra. Ciklikus terhelésűek, de más alkalmazásoknál a terhelés folyamatos magas kihasználtság mellett.
Az egyenáramú kemencetranszformátornak ki kell bírnia a kemence működéséből adódó igénybevételeket, és el kell viselnie az egyenirányító működésével kapcsolatos egyéb feszültségeket is. Ez a transzformátor egyenirányító transzformátorként viselkedik a kemence működéséhez. A HV oldalt óvni kell a gyakori átkapcsolástól-. A legtöbb nagy egyenáramú kemencét acélgyártásra gyártják. A tirisztoros egyenirányító használata az egyenáramúvá alakításhoz általában csökkenti a kemencetranszformátor terhelési feszültségszabályozásának-szükségletét. A lépcsős feszültség nagyobb, mint a váltakozó feszültség, és a terhelés nélküli fokozatkapcsoló sok alkalmazásban megfelelő.
A kemencetranszformátorok szerepe az ipari folyamatokban
A kemencetranszformátor egy speciálisan tervezett transzformátor, amelyet ipari kemencékben használnak, hogy biztosítsák a szükséges feszültséget a hőtermeléshez és a fém alkatrészek megolvadásához, valamint egyéb kapcsolódó alkalmazásokhoz. Rendkívül magas hőmérsékletek és nagy terhelések kezelésére tervezték, ami minden kemencével kapcsolatos{1}}műveletre vonatkozik. Íme néhány kulcsfontosságú szerepe bármely ipari folyamatban:
Feszültségátvitel:Ennek a transzformátornak a fő funkciója a feszültségszintek növelése vagy csökkentése{0}} a kemence követelményei szerint. A feszültségszint, amelyen működik, sokkal magasabb, mint a többi transzformátorváltozaté, így tartós és ellenáll az extrém hőnek.
Áramelosztás:Ha az áramforrásból elértük a szükséges feszültségszintet, ez megkönnyíti az energia elosztását a gyártó üzem különböző szektoraiban, mint például az elektromos ív, az indukciós kemence és más nehézgépek. Biztosítja az összes csatlakoztatott eszköz stabil tápellátását, optimalizálja a kimenetet és minimalizálja az állásidőt.
Terheléskezelés:Az ipari kemencéket úgy tervezték, hogy kezeljék a nehéz terheléseket működés közben. Szabályozza az elektromos áram áramlását, hogy megfeleljen a kemence speciális igényeinek anélkül, hogy túlterhelést vagy bármilyen egyéb instabilitást okozna az elektromos elrendezésben.
Feszültségszabályozás:A kemence optimális működéséhez a feszültségszintet meghatározott tartományon belül kell tartani. Bármilyen ingadozás vagy rendellenesség gyorsan korrigálható, biztosítva a folyamatos és szabályozott áramellátást a működés során.
Biztonsági intézkedések:A kemencetranszformátorok számos biztonsági funkcióval rendelkeznek, mint például a túlterhelés elleni védelem, a rövidzár{0}}gátlók, a hőmérséklet-felügyelet stb. Ezek a mechanizmusok megvédik a transzformátort és a csatlakoztatott kemenceeszközöket az elektromos hibáktól.
Hatékonyság:A feszültségek hatékony átalakítása és az elektromos hibák kezelése biztosítja a készülék optimális működését, energiát takarít meg és csökkenti a költségeket. Segít csökkenteni az áramveszteséget, javítja a rendszer stabilitását, és javítja az elektromos rendszer összes érintett eszközének általános élettartamát.
Automatizálás:A továbbfejlesztett mesterséges intelligencia és a telematika révén a modern -korú transzformátorokat olyan automatizált rendszerekkel is integrálják, amelyek segítenek különféle feladatok távoli végrehajtásában. Ez magában foglalja a távfelügyeletet, a diagnosztikát, a műveleteket és az elemzést, hogy csak néhányat említsünk.
Míg a kemencetranszformátor fő célja egyértelműen meghatározott, általános szerepe bármely ipari szerepben az adott iparág igényeihez alakítható. Rendkívül fontos figyelembe venni az összes szükséges műszaki specifikációt a megfelelő kemencetranszformátor véglegesítéséhez, amely hozzájárulhat az általános termelékenységhez.
A kemence transzformátorok tervezési jellemzői
Feszültségcsapok és mag kialakítása
Az elektromos kemence transzformátorai általában több csapot tartalmaznak a szekunder feszültség beállításához. A kisfeszültségű tekercsben a nagy áramerősség és a kevés effektív fordulat miatt a csapokat gyakran a nagyfeszültségű-tekercsbe állítják. A nagy-feszültségű tekercs több fordulatot igényel, hogy biztosítsa a szükséges feszültségtartományt a szekunder oldalon.
A mag fluxussűrűsége minden leágazásnál változik az egyes szekunder feszültségek eltérő primer fordulatai miatt. A legnagyobb szekunder feszültség határozza meg a mag méretét, míg a legkisebb szekunder feszültség befolyásolja a primer menetek számát. Következésképpen a szekunder feszültségtartomány jelentősen befolyásolja a transzformátor súlyát és költségét.
Reaktancia jellemzői
A szekunder feszültség tartománya befolyásolja a transzformátor reaktanciáját. Egy jól-megtervezett transzformátorban a reaktanciának a szekunder feszültség négyzetével fordítottan kell változnia. Általában a reaktancia nem haladhatja meg a 15%-ot. A nagyobb leágazási tartomány bonyolíthatja a tekercs elrendezését, míg a kisebb leágazási tartomány kompaktabb transzformátort eredményez.
Tekercs elrendezés
A tekercseket úgy kell elhelyezni, hogy az elsődleges leágazás pozíciói egyformán befolyásolják az egyes több{0}}tekercsek reaktanciáját a kis-feszültségű tekercsben. Egy általános megközelítés az, hogy minden nagyfeszültségű-tekercset teljesen feltekernek, és az összes tekercset párhuzamosan több csoportba kötik. A csapokat minden tekercs közepéből veszik, és a megfelelő csapokat többféleképpen csatlakoztatják, és gyorsan kapcsolják egy feszültségszabályozóval.
Transzformátor építés
A transzformátor tartálya, burkolata és tekercsrögzítő szerkezetei általában acélból készülnek. A nagy áramigény miatt ügyelni kell a gyűjtősínek és vezetékek elrendezésére, hogy elkerüljük a veszteségkoncentrációt és a környező mágneses anyagok felmelegedését a szivárgási fluxus miatt. A gyűjtősíneket a tekercs elrendezése szerint kell felosztani, és lépcsőzetesen kell elhelyezni, hogy biztosítsák a szomszédos gyűjtősínekben az ellentétes árampolaritást.
Három{0}}fázisú csatlakozás
A legtöbb nagyívű kemence három-fázisú tápegységet használ, és általános gyakorlat, hogy három-fázisú transzformátort használnak delta csatlakozással az alacsony feszültségű-tekercshez. Hagyományosan delta csatlakozást használtak a transzformátoron belül, de ez gyakran túlzott veszteségekhez vezetett. Manapság lépcsőzetes gyűjtősíneket vezetnek át a transzformátor fedelén, a delta csatlakozás pedig a transzformátoron kívül van. Tegyük fel, hogy az elektromos kemence távolsága jelentős. Ebben az esetben a gyűjtősíneket a kemence közelében kell elhelyezni, miután elhagyták a transzformátort, hogy minimalizálják a veszteségeket és elkerüljék a közeli mágneses anyagok felmelegedését.
Hűtőrendszerek
A vízhűtéses transzformátorokat előnyben részesítik a nagy elektromos kemencékben a költség- és helytakarékosság miatt, valamint azért, mert gyakran elegendő hűtővíz áll rendelkezésre mind a kemence elektródatartójához, mind a transzformátorhoz. Ha a víz minősége kérdéses, természetes hűtésű transzformátorokat használnak helyette.
Por elleni védelem
Az elektromos kemence transzformátorait gyakran poros környezetben telepítik. A por bejutásának megakadályozása érdekében a transzformátorokat jól-le kell zárni. Az egyes gyűjtősínek körül megfelelően megtervezett tömszelence hatékonyan megakadályozhatja, hogy törmelék kerüljön a transzformátorba.
Reaktancia követelmények
Az ívkemencék egyik legfontosabb jellemzője, hogy az ívellenállás az áram növekedésével csökken, ami instabilitást okozhat, hacsak nincs megfelelő állandó impedancia sorba kötve a tápfeszültséggel. Nagyívű kemencéknél a transzformátor reaktanciája általában megfelelő. Kisebb ívkemencéknél további reaktanciára lehet szükség, akár a transzformátor nagyobb reaktanciájú tervezésével, akár külön reaktor sorba kapcsolásával. A transzformátor saját reaktanciája nem haladhatja meg a 10-15%-ot, és ez az érték a kiválasztást követően rögzítésre kerül. Ha külön reaktort használnak, annak csapokat kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik a reaktancia szükség szerinti beállítását.
A transzformátor szigetelőolaj tárolása, szállítása vagy üzemeltetése és karbantartása során, ha az olaj minősége rossz, vagy túl sok a szennyeződés vagy a nedvesség, a szigetelés szilárdsága csökken. Ha a szigetelési szilárdság egy bizonyos értékre csökken, a transzformátor rövidzárlatos lesz, és elektromos szikrát, ívet vagy kockázati hőmérsékletet okoz. Ezért üzem közben rendszeresen ellenőrizni kell a transzformátor olajminőségét, és időben ki kell cserélni a nem minősített olajat.
Az elektromos kemence transzformátor vasmagos szigetelőrétegének öregedési károsodásának elkerülése érdekében: a vasmagos szigetelőréteg öregedése vagy a rögzítőcsavar hüvely sérülése nagy örvényáramhoz vezet a vasmagban, ezáltal örvényáramot okozva. A vasmag hosszú ideig tartó melegítése a szigetelés elöregedéséhez vezet. A karbantartás során a szigetelés véletlen sérülésének elkerülése érdekében: a transzformátor függőmagjának ellenőrzése és javítása során ügyeljen a tekercs vagy a szigetelőhüvely karbantartására. Ha karcolást észlel, kérjük, időben dobja ki.
A tekercs belső csatlakozójának, a tekercsek közötti csatlakozási pontnak, a felső és alsó nyomóoldali perselyhez vezető érintkezőnek és a megcsapolás nyitott támaszpontjának rossz érintése részleges túlmelegedéshez, szigeteléskárosodáshoz és rövidzárlathoz vagy rövidzárlathoz vezet. Nyitott áramkör. Az ebben a pillanatban keletkező magas hőmérsékletű ív megosztja a szigetelőolajat, nagy mennyiségű gázt termel, és nyomást ad a transzformátorra. Ha a nyomás kioldás nélkül meghaladja a gázmegszakító karbantartási beállítását, robbanás következik be.
Feltételezve, hogy a kemence transzformátortekercse vagy terhelése rövidre van zárva, a transzformátor jelentős rövidzárlati áramot{0}} visel. Feltételezve, hogy a karbantartási rendszerben hiányosságok vannak, vagy a karbantartási beállítás túl nagy, a transzformátor megéghet. Ezért az eszközt a megbízható rövidzár-karbantartás érdekében telepíteni kell. Tartsa be a jó földelést: az üzemelés és karbantartás során nullára csatlakoztatott alacsony feszültségű rendszer esetén a transzformátor kisfeszültségű oldalán lévő nullapontot közvetlenül földelni kell. Ha a három-fázisú terhelés kiegyensúlyozatlan, az áram a nulla vonalon jelenik meg. Ha az áramerősség túl nagy és az érintési ellenállás nagy, a magas hőmérséklet megjelenik a földelési címen, és megvilágítja a környező éghető anyagokat.
A transzformátor részleges kisülése kicsi, és együttesen nagy elektromos szilárdságú, azonos szigetelési skálán. Még ha nyílt tűz is meggyújtja, akkor is kialszik. Nem tartalmaz méreganyagokat, és égés után sem bocsát ki káros gázokat. Az égési füstgáz hőmérséklete nem magas és az átlátszóság magas. Ezenkívül nem okoz kárt a személyzetben, a berendezésekben és a környezetben a gyártás, szállítás, tárolás és üzemeltetés során.
Tanúsítványok






A mi gyárunk
A Yawei csoport több mint 180 mérnöki és műszaki személyt, több mint 1200 alkalmazottat foglalkoztat, 240 000 négyzetméteren.
Erős termelési kapacitással rendelkezünk, és rendkívül hatékony marketingcsapatot építettünk fel. A termékek között megtalálhatók 110kvpage-3-5220kv-os és 500kv-os ultra-nagyfeszültségű transzformátorok, 35kv-os és az alatti száraz típusú transzformátorok, olajbemerülő transzformátorok, amorf fémtranszformátorok, szél- és napenergia-tároló új energiatranszformátorok, előregyártott alállomási és speciális transzformátorok, pl. különböző specifikációjú transzformátorok, osztott transzformátorok és fázisváltó transzformátorok. A fejlett tervezési és gyártási technológia megvalósításának biztosítása érdekében egyes kulcsfontosságú berendezéseket, öntőformákat és szerszámokat a legújabb technológiával cseréltük és fejlesztettük, hogy megfeleljenek a termékminőségi követelményeknek.




GYIK
Jiangsu Yawei Transformer Co., Ltd. az egyik legprofesszionálisabb kemence transzformátor gyártó és beszállító Kínában, amely magas színvonalú, testreszabott szolgáltatás nyújtására specializálódott. Szeretettel üdvözöljük, hogy gyárunkból vásároljon kiváló-minőségű, Kínában gyártott kemencetranszformátort.
Háztartási kemence -transzformátor ellátása, Optimális kemence -transzformátor leltár, energiahatékony kemence-transzformátor