Leave Your Message
Suhi transformator izoliran smolom SCB18-2000/10

Suhi energetski transformator izoliran smolom

Suhi transformator izoliran smolom SCB18-2000/10

Suhi transformator je vrsta energetskog transformatora koji se razlikuje od transformatora uronjenog u ulje, transformator uronjeni u ulje koristi se transformatorsko ulje za izolaciju i raspršivanje topline, ali izolacijski materijal suhog transformatora uglavnom je izolacija nastala izlijevanjem epoksidne smole.

    Suhi transformator je vrsta energetskog transformatora koji se razlikuje od transformatora uronjenog u ulje, transformator uronjeni u ulje koristi se transformatorsko ulje za izolaciju i raspršivanje topline, ali izolacijski materijal suhog transformatora uglavnom je izolacija nastala izlijevanjem epoksidne smole.

    1. Željezna jezgra

    (1) Struktura željezne jezgre. Željezna jezgra suhog transformatora dio je magnetskog kruga koji se sastoji od dva dijela: kolone željezne jezgre i željeznog jarma. Namot je upakiran na stup jezgre, a jaram se koristi za zatvaranje cijelog magnetskog kruga. Struktura jezgre općenito se može podijeliti u dvije kategorije: tip jezgre i tip ljuske. Jezgru karakterizira željezni jaram na vrhu i dnu namota, ali ne okružuje stranu namota; Ljuskasta jezgra karakterizirana je željeznim jarmom koji okružuje ne samo gornju i donju stranu namota, već i strane namota. Budući da je struktura jezgre relativno jednostavna, raspored namota i izolacija također su relativno dobri, tako da kineski energetski suhi transformatori uglavnom koriste jezgru, samo u nekim posebnim suhim transformatorima (kao što je suhi transformator za električne peći) za korištenje jezgre ljuske.
    (2) Materijal željezne jezgre. Budući da je željezna jezgra magnetski krug suhog tipa transformatora, njezin materijal zahtijeva dobru magnetsku propusnost, a samo dobra magnetska propusnost može smanjiti gubitak željeza. Stoga je željezna jezgra suhog transformatora izrađena od silikonskog čeličnog lima. Postoje dvije vrste silikonskog čeličnog lima: toplo valjani i hladno valjani čelični lim. Budući da hladno valjani čelični lim ima veću propusnost i manji jedinični gubitak pri magnetiziranju uzduž smjera valjanja, njegova je izvedba bolja nego kod vruće valjanog čeličnog lima, a svi domaći suhi transformatori koriste hladno valjani čelični lim od silikonskog čeličnog lima. Debljina domaćeg hladno valjanog čeličnog lima je 0,35, 0,30, 0,27 mm i tako dalje. Ako je lim debeo, gubitak vrtložne struje je velik, a ako je lim tanak, koeficijent laminacije je mali, jer površina lima od silikonskog čelika mora biti presvučena slojem izolacijske boje kako bi se lim izolirao iz jednog komada drugome.

    2. Navijanje

    Namot je dio strujnog kruga suhog transformatora, koji je općenito izrađen od izolirane emajlirane, papirom omotane aluminijske ili bakrene žice pečene.
    Prema različitom rasporedu namota visokog i niskog napona, namoti se mogu podijeliti na koncentrične i romboidne. Za koncentrične namote, kako bi se olakšala izolacija između namota i jezgre, niskonaponski namot obično se postavlja blizu stupca jezgre: za preklapajuće namote. Kako bi se smanjio izolacijski razmak, niskonaponski namot obično se postavlja blizu jarma.

    3: Izolacija

    Glavni izolacijski materijali unutar suhog transformatora su suho transformatorsko ulje, izolacijski karton, kabelski papir, valoviti papir i tako dalje.

    4. Dodirnite Izmjenjivač

    Kako bi se osigurao stabilan napon, kontrolirao protok snage ili prilagodila struja otpora opterećenja, potrebno je prilagoditi napon suhog transformatora. Trenutno, metoda podešavanja napona suhog tipa transformatora je postavljanje slavine na jednoj strani namota kako bi se smanjio ili povećao dio zavoja namota kako bi se promijenio broj zavoja namota, kako bi se postigla metoda stupnjevano podešavanje napona promjenom omjera napona. Krug u kojem se namot izvlači i odvaja za regulaciju napona naziva se krug regulacije napona; Prekidač koji se koristi za promjenu slavine radi podešavanja tlaka naziva se prekidač slavine. Općenito, sljedeći korak je crtanje odgovarajuće slavine na visokonaponskom namotu. To je zato što je visokonaponski namot često postavljen vani, što vodi do slavine je prikladno, drugo, bočna struja visokog napona je mala, dio koji nosi struju odvojnika i mjenjača je mali, a izravni kontakt prekidač je također vjerojatnije da će biti proizveden.
    Regulacija napona sekundarne strane suhog transformatora bez otpora opterećenja, a primarna strana je također odvojena od električne mreže (bez pobude snage), naziva se regulacija napona bez pobude, a regulacija napona otporom opterećenja za pretvorbeni namot kuckanje.