Galios transformatorius

Kas yra galios transformatorius?

 

 

Galios transformatorius yra įrenginys, kuris paverčia didžiąją elektros energiją iš vieno dažnio į kitą. Jis naudoja elektromagnetinį lauką, kad sukurtų magnetinį lauką metalinėse ritėse, kurie kaupia elektros energiją ir grąžina ją elektrinio lauko pavidalu, kai įjungiamas veiksmo mygtukas.

 

 
Galios transformatoriaus privalumai
 

Galios transformatoriai vaidina lemiamą vaidmenį šiuolaikinėse elektros energijos sistemose, siūlydami keletą privalumų, būtinų efektyviam elektros energijos paskirstymui ir valdymui:

01/

Įtampos transformacija:Pagrindinė galios transformatoriaus funkcija yra pakeisti įtampos lygį, pakeliant jį dideliais atstumais arba nuleidžiant jį paskirstant gyvenamiesiems, komerciniams ir pramoniniams vartotojams. Didesnė įtampa leidžia efektyviau perduoti energiją su mažesniais energijos nuostoliais.

02/

Isolation:Galios transformatoriai užtikrina elektros izoliaciją tarp skirtingų elektros sistemos dalių. Ši izoliacija neleidžia srovei tekėti tarp sekcijų ir užtikrina, kad gedimai ar įrangos gedimai vienoje sistemos dalyje neturės įtakos kitoms dalims.

03/

Galios srauto valdymas:Transformatoriai su į{0}}apkrovos čiaupų keitikliais arba automatiniu čiaupų pasirinkimu gali dinamiškai reguliuoti įtampos lygius, kad valdytų energijos srautą tinkle. Ši galimybė yra gyvybiškai svarbi norint išlaikyti sistemos stabilumą ir optimizuoti generavimo išteklių naudojimą.

04/

Energijos vartojimo efektyvumas:Mažindami srovę per laidininkus, galios transformatoriai sumažina I²R nuostolius (kur I yra srovė, o R yra varža). Dėl to elektros energijos perdavimas ir paskirstymas tampa efektyvesnis-.

05/

Įtampos reguliavimas:Geros kokybės galios transformatoriuose įtaisyti{0}}mechanizmai, reguliuojantys įtampą esant kintamoms apkrovos sąlygoms, užtikrinant, kad galutiniai{1}}naudotojai gautų stabilų ir pastovų elektros energijos tiekimą, nepaisant svyravimų prieš srovę.

06/

Žemyn{0}}harmonijos:Kai yra ne-sinusoidinių apkrovų (pvz., kintamo greičio pavaros, elektroniniai įrenginiai), galios transformatoriai gali tam tikru mastu susilpninti aukštesnes harmonikas, sumažindami įtampą. Tai gali sušvelninti su harmonika{4}}susijusias problemas paskirstymo tinkluose.

07/

Sistemos lankstumas:Transformatoriai įgalina tinkle sujungti įvairius įtampos lygius, taip palengvinant įvairių gamybos stočių, atsinaujinančių energijos šaltinių ir saugyklų integravimą.

08/

Ekonominė nauda:Sumažindami energijos nuostolius ir leisdami naudoti mažesnėmis{0}}kaštų gamybą, transformatoriai prisideda prie ekonominio elektros energijos sistemos efektyvumo. Be to, jie gali pailginti paskirstymo įrenginių eksploatavimo laiką, sumažindami kabelių ir apsaugos įtaisų šiluminį įtempimą.

09/

Patikimumas:Tinkamai prižiūrimi galios transformatoriai padidina elektros tiekimo patikimumą. Jie gali būti suprojektuoti su atleidimo ir stebėjimo galimybėmis, kad būtų galima greitai nustatyti problemas ir sumažinti prastovos laiką.

10/

Mastelio keitimas:Modulinis transformatorių pobūdis leidžia keisti maitinimo sistemą. Augant paklausai, transformatoriai gali būti pridedami arba atnaujinami, kad atitiktų padidėjusius energijos perdavimo reikalavimus be didelių infrastruktūros pakeitimų.

 

S(F)SZ11 Power Transformer

Galios transformatorių tipai

 

Yra keletas galios transformatorių tipų, kurių kiekvienas yra skirtas konkrečioms reikmėms ir energijos paskirstymo poreikiams. Štai keletas dažniausiai naudojamų tipų:

1. Šerdies tipo transformatoriai:Tai dažniausiai naudojami transformatoriai. Jie susideda iš magnetinės šerdies, sudarytos iš silicio plieno lakštų, kurie sudaro uždarą magnetinę grandinę. Apvijos dedamos aplink šerdį. Šerdies tipo transformatoriai paprastai yra mažesni ir lengvesni nei apvalkalo tipo transformatoriai.

 

2. Korpuso tipo transformatoriai:Jie turi magnetinę šerdį, panašią į krabo kiautą, o kojos išlenktos į vidų, sudarydamos ištisinį magnetinį kelią. Korpuso tipo transformatoriai yra mažiau jautrūs gedimų{1}}sukeltam perkaitimui ir dažnai naudojami siekiant didesnės galios.

 

3. Autotransformatoriai:Autotransformatorius yra transformatoriaus tipas su tik viena apvija. Jis veikia impedanso įtampos reguliavimo principu, todėl yra paprastas ir kompaktiškas dizainas. Autotransformatoriai dažnai naudojami žemos-įtampos reikmėms ir ten, kur reikalingas tikslus įtampos valdymas.

 

4. Paskirstymo transformatoriai:Paprastai tai yra maži galios transformatoriai, naudojami sumažinti įtampą nuo perdavimo lygio iki lygio, naudojamo namų ir verslo prietaisuose. Skirstymo transformatoriai paprastai yra montuojami ant pagrindo, stulpelyje arba yra laisvai-statomi įrenginiai, esantys elektros pastotėse.

 

5. Galios transformatoriai:Tai dideli įrenginiai, naudojami elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemose. Jie yra įvertinti pagal galios valdymo pajėgumą ir turi aukštą efektyvumą bei reguliavimo charakteristikas, tinkamas aukštai įtampai ir srovėms.

 

6. Prietaisų transformatoriai:Tai apima srovės transformatorius (CT) ir potencialų transformatorius (PT), kurie yra skirti matuoti elektros galią aukštos{0}}tampos linijose. Prietaisų transformatoriai sumažina aukštą įtampą ir sroves iki lygio, tinkamo matavimui ir registravimui.

 

7. Sauso{1}}tipo transformatoriai:Jie nenaudoja jokios skystos dielektrinės terpės, o apvijų izoliacija priklauso nuo oro. Jie dažnai naudojami patalpose, kur kyla gaisro pavojus.

 

8. Alyvos -transformatoriai:Jie naudoja mineralinę alyvą kaip aušinimo skystį ir izoliacinę terpę. Dėl puikių aušinimo savybių ir aukštos temperatūros tolerancijos jie plačiai naudojami lauke.

 

9. Reguliavimo transformatoriai (įjungus-apkrovos atšakų keitiklius):Šie transformatoriai turi reguliavimo mechanizmą, kuris leidžia keisti posūkio santykį transformatoriui esant apkrovai. Tai naudojama išėjimo įtampai reguliuoti nepaisant apkrovos ir įėjimo įtampos pokyčių.

 

10. Kietojo kūno{1}}transformatoriai:Tai naujos technologijos, kurios naudoja galios elektroniką, kad dinamiškai valdytų išėjimo įtampą ir dažnį. Tikimasi, kad jie atliks svarbų vaidmenį išmaniuosiuose tinkluose ir paskirstytose energijos išteklių sistemose.

S(F)SZ10 Power Transformer

 

Galios transformatoriaus taikymas

Galios transformatoriai yra pagrindiniai elektros energijos sistemų komponentai, naudojami įvairiuose sektoriuose. Pagrindinis jų vaidmuo yra padidinti arba sumažinti įtampą, kad būtų palengvintas efektyvus energijos perdavimas ir paskirstymas. Čia yra pagrindiniai galios transformatorių pritaikymai:

 

Elektros pastotės:Transformatoriai yra neatsiejami tiek perdavimo pastočių, kurios padidina įtampą toli{0}}perdavimui, tiek paskirstymo pastotėse, kurios sumažina įtampą vietiniam paskirstymui. Jie leidžia integruoti energiją iš skirtingų generavimo šaltinių į tinklą.

 

Pramoniniai įrenginiai:Didelės pramonės šakos dažnai turi savo elektros paskirstymo sistemas, įskaitant transformatorius, kurie gali valdyti aukštą įtampą iš perdavimo linijų ir sumažinti jas iki saugesnių ir tinkamesnių mašinoms ir įrangai.

 

Komerciniai pastatai:Biurų pastatuose, prekybos centruose ir kitose komercinėse struktūrose naudojami transformatoriai, kad būtų tiekiama atitinkama įtampa apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemoms ir kitoms elektros apkrovoms.

 

Gyvenamieji rajonai:Paskirstymo transformatoriai naudojami gyvenamuosiuose rajonuose, kad atskiruose pastatuose būtų tiekiama žema įtampa buitinei technikai ir apšvietimui.

 

Atsinaujinančios energijos integracija:Transformatoriai yra labai svarbūs norint prijungti prie elektros tinklo atsinaujinančius energijos šaltinius, tokius kaip vėjo turbinos ir saulės fotovoltinės sistemos. Jie padeda suderinti generuojamos galios įtampos lygius su tinklo reikalavimais.

 

Komunalinių paslaugų įmonės:Komunalinių paslaugų įmonės priklauso nuo transformatorių, kad išlaikytų elektros tinklo vientisumą ir stabilumą, valdytų įtampos lygius ir energijos srautus, kad optimizuotų tinklo veikimą ir patikimumą.

 

Telekomunikacijų sistemos:Kai kurie transformatoriai yra specialiai sukurti telekomunikacijų reikmėms, pavyzdžiui, reguliuoti įtampą, tiekiamą į telefono kartotuvus ir kitą įrangą išilgai ryšio linijų.

 

Elektrifikuotas transportas:Transformatoriai naudojami elektrinėse geležinkelių ir troleibusų sistemose, kad elektros tinklo energija būtų konvertuojama į traukos varikliams reikalingus įtampos lygius.

 

Avarinės atsarginės sistemos:Budėjimo režimo maitinimo sistemose ligoninėse, duomenų centruose ir kitoje svarbioje infrastruktūroje naudojami transformatoriai, užtikrinantys nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą pagrindinio tinklo nutraukimo metu.

 

Švietimo ir mokslo institucijos:Universitetai, kolegijos ir mokslinių tyrimų laboratorijos reikalauja transformatorių, kad būtų užtikrinta reikalinga elektros infrastruktūra laboratorijoms, tyrimų įrangai ir mokymo įstaigoms.

 

Kasybos operacijos:Transformatoriai yra naudojami kasybos vietose, kad būtų patenkinti dideli gręžimo įrangos, siurblių ir perdirbimo įmonių energijos poreikiai.

 

Jūros ir atviroje jūroje esančios platformos:Transformatoriai naudojami jūrų laivuose ir atviroje jūroje esančiose naftos platformose, siekiant konvertuoti įtampą į tinkamą laivo įrangos lygį ir sąveikauti su skirtingomis energijos sistemomis.

 

3-Phase NLTC Power Transformer

Galios transformatoriaus komponentai

 

Galios transformatorius susideda iš kelių pagrindinių komponentų, kurie kartu efektyviai konvertuoja elektros energiją iš vieno įtampos lygio į kitą. Štai šių komponentų apžvalga:

1. Šerdis:Šerdis yra magnetinis komponentas, suteikiantis kelią magnetiniam srautui, kurį sukuria srovė apvijose. Paprastai jis pagamintas iš silicio plieno laminato, siekiant sumažinti energijos nuostolius dėl sūkurinių srovių.

 

2. Apvijos:Transformatoriuje yra mažiausiai dvi apvijos: pirminė ir antrinė. Šios apvijos yra vielos ritės, kurios yra elektra izoliuotos viena nuo kitos ir apvyniotos aplink šerdį. Pirminė apvija yra prijungta prie įėjimo įtampos, o antrinė apvija suteikia išėjimo įtampą po transformacijos.

 

3. Čiaupų apvija:Kai kuriuose transformatoriuose yra papildomų apvijų, vadinamų čiaupų apvijomis, kurios leidžia reguliuoti įtampą fiziškai nekeičiant apvijų. Tai ypač naudinga kompensuojant įtampos kritimą dideliais atstumais.

 

4. Izoliacija:Siekiant išvengti trumpojo jungimo tarp apvijų ir šerdies, naudojamos įvairių tipų izoliacinės medžiagos. Tai gali būti popierius, lakas ir sintetinės medžiagos, kurios užtikrina elektros izoliaciją ir atlaiko šiluminį įtempį.

 

5. Kvėpavimas:Alyva pripildytuose transformatoriuose{0}}įrengiamas alsuoklis, skirtas filtruoti orą, patenkantį į konservatoriaus baką, kai transformatorius atvėsta ir alyva susitraukia. Tai padeda išlaikyti drėgmę ir teršalus nepatenka į transformatoriaus vidų.

 

6. Aušinimo sistema:Transformatoriai generuoja šilumą dėl elektros varžos ir įmagnetinimo nuostolių. Aušinimo sistemos, kurios gali apimti natūralų aušinimą oru, priverstinį aušinimą oru su ventiliatoriais arba aušinimą skysčiu alyva arba glikolio tirpalu, naudojamos saugioms darbo temperatūroms palaikyti.

 

7. Bakas:Transformatoriaus bake yra šerdis ir apvijos, joje yra aušinimo terpė – alyva arba kitas skystis. Bakas turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų vidinį slėgį ir būtų atsparus korozijai.

 

8. Įvorės:Įvorės yra izoliatoriai, leidžiantys aukštos įtampos kabeliams praeiti per transformatoriaus bako sienelę nesukeliant trumpojo jungimo.

 

9. Čiaupų keitiklis:Įjungti-apkrovos atšakų keitikliai (OLTC) leidžia dinamiškai reguliuoti posūkių santykį, kai transformatorius įjungtas. Tai įgalina realaus laiko-įtampą reguliuoti, kad būtų kompensuojami sistemos įtampos pokyčiai.

 

10. Matavimo ir apsaugos įtaisai:Transformatoriai taip pat gali apimti stebėjimo ir apsaugos įrenginius, tokius kaip įtampos čiaupai, srovės transformatoriai (CT), potencialų transformatoriai (PT), temperatūros jutikliai ir relės, kurios nustato gedimus ir inicijuoja apsauginius veiksmus.

 

11. Konservatoriaus bakas:Alyvos -transformatoriuose naudojamas konservatoriaus bakas (dažnai vadinamas „būgneliu“), kad būtų galima prisitaikyti prie alyvos išsiplėtimo ir susitraukimo dėl temperatūros pokyčių ir atskirti dujas nuo alyvos.

110KV Class Three Phase Power Transformer

 

Galios transformatoriaus medžiaga

 

 

Šerdies plienas:Transformatoriaus šerdis paprastai yra pagaminta iš silicio plieno, dar žinomo kaip silicio geležis. Ši medžiaga pasižymi dideliu pralaidumu, kuris sumažina histerezės nuostolius ir užtikrina gerą magnetinio srauto laidumą. Šerdis paprastai gaminama iš štampuotų E -formos laminuotų sluoksnių, sukrautų kartu, siekiant sumažinti sūkurinių srovių nuostolius.

 

Varis arba aliuminis apvijoms:Apvijose naudojami laidininkai paprastai yra pagaminti iš vario arba aliuminio, kurių abiejų laidumas yra puikus. Varis yra pageidaujamas dėl savo puikaus laidumo ir mechaninio stiprumo, tačiau yra brangesnis ir sunkesnis nei aliuminis. Aliuminis kartais naudojamas, ypač didesniuose transformatoriuose, dėl mažesnio svorio ir kainos, nepaisant mažesnio laidumo nei vario.

 

Aliejus:Mineralinė alyva naudojama kaip pagrindinė izoliacinė ir aušinimo terpė alyva užpildytuose transformatoriuose{0}. Jis pasižymi puikiomis elektros izoliacinėmis savybėmis, yra stabilus aukštoje temperatūroje ir turi aukštą pliūpsnio temperatūrą.

 

Izoliacinės medžiagos:Apvijos ir šerdis izoliuoti viena nuo kitos ir nuo išorinės aplinkos naudojant tokias medžiagas kaip celiuliozinis popierius, preso kartonas, stiklas, teflonas ir įvairios sintetinės medžiagos. Šios izoliacinės medžiagos turi atlaikyti aukštą įtampą ir temperatūrą, nesugadindamos.

 

Putos ir geliai:Kai kuriuose transformatoriuose konservatoriaus bake naudojamos dujų pripildytos putos arba silikoniniai geliai, kad sugertų ir sulaikytų visas dujas, kurios gali susidaryti dėl alyvos irimo ar terminio įtempio.

 

Kvėpavimo elementai:Silikagelio alsuokliai naudojami konservatoriaus rezervuaruose, kad išorinis oras nepatektų į transformatorių. Jie sugeria drėgmę ir apsaugo transformatorių nuo atmosferos sąlygų.

 

Šaldymo agentai:Priverstinai -oru arba skysčiu{1}}aušinamiuose transformatoriuose šaldymo agentai, pvz., vandenilio dujos, naudojami siekiant pagerinti aušinimą, palengvinant greitesnį šilumos išsiskyrimą.

 

Čiaupų keitiklio mechanizmai:Į-apkrovos atšakų keitikliai yra pagaminti iš tvirtų metalų, tokių kaip plienas ir aliuminis, kartu su kompozitinėmis medžiagomis, kad atlaikytų mechaninį veikimo įtempį esant aukštai įtampai.

 

Šilumos stebėjimo prietaisai:Medžiagos, tokios kaip bimetalinės juostelės arba šiuolaikiniai polimerai, naudojamos šiluminės apsaugos įtaisuose, kad būtų galima stebėti transformatoriaus temperatūrą ir įjungti įspėjimus arba išjungti, jei įvyksta perkaitimas.

 

Konstrukcinės medžiagos:Transformatoriaus bakas ir laikančiosios konstrukcijos yra pagamintos iš anglinio plieno arba kitų konstrukcinių metalų, kurie yra atsparūs aplinkos veiksniams, tokiems kaip korozija ir fizinis poveikis.

 

Galios transformatoriaus procesas

 

Galios transformatoriaus gamybos procesas apima keletą sudėtingų etapų, kuriems reikalinga tiksli inžinerija ir kokybės kontrolė, siekiant užtikrinti, kad galutinis produktas atitiktų būtinus standartus ir specifikacijas. Čia pateikiamas tipiško gamybos proceso aprašymas:

1. Dizainas ir inžinerija:
● Inžinieriai suprojektuoja transformatorių pagal reikiamas specifikacijas, įskaitant įtampą, srovę, dažnį ir šiluminę vertę.
● Projektuojant atsižvelgiama į aušinimo būdą, izoliacijos lygį, šerdies formą ir apvijų konfigūraciją.

 

2. Medžiagų pirkimas:
● Medžiagos, tokios kaip silicio plienas, varis arba aliuminis, izoliacinis popierius ir aušinimo skysčiai (pvz., mineralinė alyva), yra tiekiamos ir tikrinamos siekiant užtikrinti kokybę.

 

3. Pagrindinė gamyba:
● Silicio plieno laminatės supjaustomos pagal dydį ir sukraunamos taip, kad suformuotų transformatoriaus šerdį.
● Norint užtikrinti teisingą krovimo seką ir tarpų toleranciją, šerdis praeina keletą patikrinimų.

 

4. Apvija:
● Pirminė ir antrinė apvijos suvyniotos ant šerdies.
● Ypatingas dėmesys skiriamas izoliacijai tarp apvijų ir šerdies, kad būtų išvengta trumpojo jungimo.
● Apvijų staklės sukalibruotos tiksliai sluoksniuoti ir įtempti, kad būtų išlaikytas vienodumas ir vientisumas.

 

5. Izoliacija ir surinkimas:
● Tarp sluoksnių ir aplink apvijas dedamos izoliacinės medžiagos, užtikrinančios elektros izoliaciją ir šiluminę apsaugą.
● Surenkamos įvairios transformatoriaus sekcijos, įskaitant apvijų montavimą ant šerdies, atšakų keitiklių montavimą ir įvorių montavimą.

 

6. Vakuuminis impregnavimas (jei taikoma):
● Jei transformatoriuje naudojama derva{0}}įmirkyta izoliacijos sistema, mazgas impregnuojamas vakuumu, kad būtų pašalintas oras ir izoliacija būtų užpildyta derva, o tai padidina mechaninį stiprumą ir elektrines charakteristikas.

 

7. Aušinimo sistemos užpildymas ir bandymas:
● Transformatorius užpildomas aušinimo terpe, dažniausiai alyva, ir įrengiama bet kokia dujų surinkimo sistema.
● Siekiant patikrinti izoliacijos varžą, poliškumą ir trumpų jungčių nebuvimą, atliekama daugybė bandymų.

 

8. Čiaupų keitiklio įrengimas ir kalibravimas:
● Į{0}}apkrovos atšakų keitiklis sumontuotas ir sukalibruotas, kad būtų užtikrintas tikslus ir patikimas įtampos reguliavimas esant apkrovai.

 

9. Galutinis bandymas:
● Transformatorius kruopščiai išbandomas, įskaitant trumpojo-jungimo, atvirosios{{1}grandinės, izoliacijos varžos bandymus ir termografines patikras, siekiant įvertinti jo veikimą ir saugą įvairiomis eksploatavimo sąlygomis.

 

10. Dažymas ir ženklinimas:
● Po sėkmingo bandymo transformatorius nudažytas apsauginėmis dangomis ir ženklinamas informacija apie jo veikimą ir priežiūrą.

 

11. Pakavimas ir siuntimas:
● Sukomplektuotas transformatorius yra kruopščiai supakuotas, kad būtų apsaugotas transportavimo metu, ir siunčiamas į kliento vietą.

 

66KV Class Three Phase Two Winding NLTC Power Transformer

Kaip prižiūrėti galios transformatorių

 

Galios transformatoriaus priežiūra yra būtina norint užtikrinti jo ilgaamžiškumą, patikimumą ir efektyvumą. Norint tinkamai prižiūrėti, reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Reguliarus patikrinimas:
● Vizualiai apžiūrėkite transformatorių, ar nėra pažeidimų, pvz., įlenkimų, rūdžių ar atsilaisvinusių jungčių.
● Patikrinkite, ar nėra alyvos nuotėkio iš konservatoriaus bako ar kitų komponentų.
● Įsitikinkite, kad aušinimo sistema, nesvarbu, ar tai būtų natūralus, priverstinis oras ar skystas,{0}}veikia tinkamai.

 

2. Naftos analizė:
● Periodiškai imkite alyvos mėginius, kad patikrintumėte rūgštingumą, ištirpusias dujas, drėgmę ir skilimo produktus, kurie gali reikšti atsiradusius gedimus.
● Stebėkite alyvos lygį ir klampumą, jei reikia, papildykite.

 

3. Įvorių ir čiaupų keitiklių priežiūra:
● Patikrinkite, ar įvorėse nėra įtrūkimų ar gedimo požymių.
● Išbandykite ir sukalibruokite į{0}}įjungtą čiaupo keitiklį, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą ir sureguliuotumėte čiaupų nustatymus, kad būtų galima reguliuoti įtampą.

 

4. Šiluminis stebėjimas:
● Naudokite terminio vaizdo kameras, kad aptiktumėte viešąsias vietas, kurios gali rodyti perkrovą, izoliacijos gedimą ar kitas problemas.
● Įsitikinkite, kad temperatūros kilimas neviršija gamintojo nurodytų ribų.

 

5. Krovinio valdymas:
● Reguliariai stebėkite transformatoriaus apkrovą, kad išvengtumėte perkrovos.
● Sureguliuokite apkrovas, kad tolygiai paskirstytumėte transformatorius, jei yra jų parkas, aptarnaujantis tą patį plotą ar įrenginį.

 

6. Valymas:
● Laikykite transformatorių ir jo aplinką švarią, kad nesikauptų dulkės ir šiukšlės, kurios gali sukelti izoliacijos pablogėjimą ir trumpąjį jungimą.

 

7. Įžeminimas ir sujungimas:
● Įsitikinkite, kad visos įžeminimo jungtys yra saugios ir ar nėra korozijos požymių.
● Reikia patikrinti, ar surišamos juostos yra sandarios ir vientisos.

 

8. Dokumentacija:
● Tvarkykite išsamius priežiūros veiklos, bandymų ir rezultatų įrašus.
● Atnaujinkite žurnalus su visais pastebėtais anomalijomis arba našumo pokyčiais.

 

9. Standartų laikymasis:
● Laikykitės pramonės standartų ir gamintojo rekomendacijų dėl techninės priežiūros grafikų ir praktikos.

 

10. Profilaktinė priežiūra:
● Įdiekite prevencinės priežiūros programą, kuri apima įprastas užduotis, tokias kaip valymas, jungčių tikrinimas ir komponentų tikrinimas.

 

11. Reagavimo į ekstremalias situacijas planavimas:
● Turėkite planą, kaip nedelsiant reaguoti į bet kokius transformatoriaus gedimus ar sutrikimus.
● Įsitikinkite, kad yra atsarginių dalių, kad galėtumėte greitai taisyti.

H61 40kva Oil Immersed 20/0.4KV Power Transformer

 

Galios transformatorių veikimo principas
 

Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnis

Galios transformatoriai veikia pagal Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnį. Šis dėsnis yra visų transformatorių, induktorių, variklių, generatorių ir solenoidų veikimo principas.

 

Faradėjaus dėsnis teigia, kad kai uždara{0}}kilpa priartinama prie svyruojančio magnetinio lauko, jame bus sukelta elektrovaros jėga (EMF).


Kai per ritę leidžiama tekėti kintamoji srovė, ritę supa kintamasis arba svyruojantis magnetinis srautas (pirminė apvija). Pirminės apvijos sukuriamas magnetinis srautas praeina per feromagnetinę šerdį, kad būtų veiksmingai perduodamas į antrinę apviją. Tada dėl elektromagnetinės indukcijos magnetinis srautas antrinėje apvijoje sukels emf. Sukeltas emf paskatins srovės tekėjimą antrinėje apvijoje.

Įtampos didinimas arba mažinimas

Bendra apvijos įtampa yra lygi įtampai vienam ritės apsisukimui, padaugintai iš apsisukimų skaičiaus. Kadangi įtampa vienam pirminės ir antrinės apvijos apsisukimui yra vienoda, antrinėje apvijoje indukuota įtampa gali būti susijusi su pirminės apvijos įėjimo įtampa. Šis ryšys išreiškiamas lygtimi:

Vs=Vp/Np x Ns

Kai V reiškia bendrą apvijos įtampą, N reiškia apvijos apsisukimų skaičių, o indeksai p ir s atitinkamai nurodo pirminę ir antrinę apvijas. Antrinės apvijos ir pirminės apvijos apsisukimų skaičiaus santykis (Ns/Np) vadinamas posūkių santykiu.

 

Jei antrinės apvijos apsisukimų skaičius yra mažesnis nei pirminės apvijos apsisukimų skaičius, išėjimo įtampa yra mažesnė už įėjimo įtampą (žingsnis{0}}žemyn transformatorius). Kita vertus, jei antrinės apvijos apsisukimų skaičius yra didesnis nei pirminės apvijos apsisukimų skaičius, išėjimo įtampa yra didesnė už įėjimo įtampą (step-up transformer).

Kadangi energija išsaugoma, ryšys tarp kintamosios srovės pirminėje ir antrinėje apvijoje yra pavaizduotas žemiau pateikta lygtimi:

Vp Ip=Vs Is

Kur aš reprezentuoju srovę.

 

Mūsų gamykla

 

Tarp didžiulės Kinijos žemės ir didingų Taihango kalnų yra Anyangas, Henano provincija, esantis rytinėje Taihango kalnų grandinės papėdėje. Tai viena iš aštuonių senovės Kinijos sostinių, kurioje įsikūrusi išskirtinė plieno tiekimo grandinės įmonė – GNEE GROUP.

productcate-1-1
productcate-800-500

 

Mūsų sertifikatas

 

productcate-1-1

 

DUK

 

Kl .: Kuo skiriasi transformatorius ir galios transformatorius?

A: Galios transformatorių vardinė įtampa yra didesnė nei 1 kV ir gali atlaikyti trumpojo jungimo sroves iki kelių šimtų amperų. Palyginimui, paskirstymo transformatorių įtampa yra mažesnė nei 1 kV ir gali atlaikyti trumpojo jungimo sroves iki dešimčių amperų.

K: Kam naudojamas galios transformatorius?

A: Galios transformatoriai yra elektriniai instrumentai, naudojami elektros energijai perduoti iš vienos grandinės į kitą nekeičiant dažnio. Jie veikia pagal elektromagnetinės indukcijos principą. Jie naudojami elektros energijai perduoti tarp generatorių ir paskirstymo pirminių grandinių.

K: Kokia yra pagrindinė transformatoriaus paskirtis elektros sistemoje?

A: Transformatorius yra įrenginys, kuris perkelia elektros energiją iš vienos kintamosios{0}}srovės grandinės į vieną ar daugiau kitų grandinių, padidindamas (padidindamas) arba sumažindamas (sumažindamas) įtampą.

Kl .: Kaip atrodo elektros transformatorius?

A: Elektros transformatoriuose yra magnetinė šerdis, pirminė apvija ir antrinė apvija. Transformatoriaus schemoje transformatoriaus struktūra atrodytų kaip kvadratas (tai yra šerdis), su dviem laidais, apvyniotais aplink kiekvieną vertikalią pusę (tai yra pirminė ir antrinė apvijos).

K: Kuo skiriasi maitinimo šaltinis ir maitinimo transformatorius?

A: Maitinimo šaltiniai yra įrenginiai, kurie keičia vienos rūšies elektros energiją kita. Tuo tarpu transformatoriai perduoda tos pačios rūšies energiją tarp dviejų ar daugiau grandinių.

Kl .: kokia yra pagrindinė transformatoriaus jungtis?

A: Yra keletas būdų, kaip prijungti transformatorių apvijas, kad būtų galima valdyti trifazių -fazių maitinimą, naudojant du ar tris vienfazius-vienetus arba vieną trifazių -fazių elementą. Dažniausios jungtys yra wye-wye, wye-delta, delta-wye ir delta-delta.

K: Kuri transformatoriaus pusė prijungta prie maitinimo šaltinio?

A: Transformatoriaus įvesties pusė yra pirminė, išėjimas yra antrinė, o kai kuriuose transformatoriuose yra vadinamieji centriniai čiaupai, kurių antrinės apvijos yra pritvirtintos juostele. Ji apibrėžiama kaip "pirminė" transformatoriaus pusė kaip pusė, kuri paprastai gauna maitinimą, o "antrinė" - kaip.

K: Ar maitinimo adapteris yra transformatorius?

A: Transformatoriai yra įrenginiai, konvertuojantys įtampą iš vienos vertės į kitą ir neturintys dydžio apribojimų. Adapteriai yra naudojami -specifiniai įrenginiai, konvertuojantys gaunamą įtampą į tą, kuri reikalinga tam tikram įrenginiui.

K: Kaip transformatorius veikia žingsnis po žingsnio?

A: Transformatoriaus šerdis ir ritės, kurios yra transformatoriaus centre, yra ten, kur vyksta indukcijos procesas. Kai elektra teka iš elektros linijos į transformatorių, ritės diktuoja, kaip transformuojama įeinanti įtampa. Ritės yra apvyniotos aplink šerdį ir gali būti pagamintos iš aliuminio arba vario.

K: Kokio tipo jungtis naudojamas galios transformatoriuje?

A: Transformatoriaus jungtis generatoriaus ir paskirstymo pusėje: tiek generatoriaus, tiek paskirstymo pusėje naudojamas Delta{0}}žvaigždinis jungtis. Tai reiškia, kad pirminė pusė yra sujungta trikampiu, o antrinė - žvaigždute.

Kl .: kam transformatorius naudojamas elektrai?

A: Transformatoriai naudojami kintamosios srovės įtampos lygiams keisti. Tokie transformatoriai atitinkamai vadinami laipteliais-aukštyn arba laipteliais-žemyn, siekiant padidinti arba sumažinti įtampos lygį. Transformatoriai taip pat gali būti naudojami galvaninei izoliacijai tarp grandinių, taip pat signalo apdorojimo grandinių{3} etapams sujungti.

K: Kodėl galios transformatoriai yra svarbūs?

A: Jie užtikrina nuolatinį ir patikimą energijos srautą, kad mūsų šiuolaikiniai įrenginiai veiktų. Jų žemesnės įtampos lygiai idealiai tinka šiuolaikiniams elektroniniams prietaisams, kuriuos naudoja visuomenė, valdyti.

K: Koks yra galios transformatoriaus efektyvumas?

A: Galios transformatoriaus efektyvumas visada yra didesnis nei 90%. Taigi galima sakyti, kad tai labai efektyvus įrenginys. Galios transformatoriai veikia visa apkrova, todėl galios transformatoriai suprojektuoti taip, kad būtų maksimaliai efektyvūs esant pilnai apkrovai.

K: Kokia apkrova transformatorius yra efektyviausias?

A: Paprastai jis išreiškiamas procentais ir apskaičiuojamas transformatoriaus išėjimo galią padalijus iš įėjimo galios ir rezultatą padauginus iš 100%. Vienfazio{2}}transformatoriaus maksimalus efektyvumas yra 90 % esant pilnai apkrovai ir vienodo galios koeficiento.

K: Kokia yra 80% taisyklė transformatoriams?

A. Galime apsilankyti su jūsų komanda ir pateikti konkrečių rekomendacijų, tačiau pagrindinė taisyklė yra tokia, kad transformatoriai veiktų 80 % numatomos apkrovos (taip pat žinomos kaip kVA). Kitaip tariant, bendra taisyklė-nykščio

K: Kokios yra pagrindinės transformatoriaus dalys ir jų funkcijos?

A: Transformatorius yra pagamintas iš kelių skirtingų dalių, kurios veikia skirtingai, kad pagerintų bendrą transformatoriaus veikimą. Tai yra šerdis, apvijos, izoliacinės medžiagos, transformatoriaus alyva, čiaupų keitiklis, konservatorius, alsuoklis, aušinimo vamzdžiai, Buchholz relė ir sprogimo anga.

K: Kas yra galios transformatoriaus viduje?

A: Paskirstymo transformatoriai susideda iš magnetinės šerdies, pagamintos iš lakštinio silicio plieno (transformatoriaus plieno), sudėtų ir suklijuotų derva arba surištos plieniniais dirželiais, o aplink juos apvyniotos pirminės ir antrinės vielos apvijos.

Kl .: Kaip veikia gyvenamasis transformatorius?

A. Įprastai veikiant, elektra patenka į transformatorių aukštos{0}}įtampos pusėje, kur ji patenka į vielos ritę, paprastai apvyniotą aplink geležinę šerdį. Kai elektra teka per šią ritę, ji sukuria magnetinį lauką, kuris „indukuoja“ įtampą kitoje ritėje.

K: Kokia yra dažniausia transformatoriaus gedimo priežastis?

A: Dalinis iškrovimas, esantis įtampos bandymo metu, dažnai rodo tam tikrą mechaninį gedimą. Elektros gedimas paprastai apima linijos viršįtampius, kurie yra labai dažna transformatoriaus gedimo priežastis. Įtampos šuoliai, perjungimo viršįtampiai ir linijų gedimai yra keli dažni elektros gedimų kaltininkai.

K: Ar transformatoriai laikui bėgant susilpnėja?

A: Laikui bėgant, kai transformatorius veikia, celiuliozės grandinės sukibimo stiprumas susilpnėja dėl drėgmės, deguonies, rūgštinės aplinkos ir šilumos poveikio, o popieriaus mechaninis atsparumas tempimui sumažėja, todėl transformatorius sugenda.

Esame profesionalūs galios transformatorių gamintojai ir tiekėjai Kinijoje, specializuojamės teikti aukštos kokybės pritaikytas paslaugas. Nuoširdžiai sveikiname jus čia, norėdami nusipirkti pigų galios transformatorių ir gauti nemokamą pavyzdį iš mūsų gamyklos. Dėl kainų konsultacijos susisiekite su mumis.