Сухий трансформатор

  • Трансформатор із литої смоли сухого типу
    Сухі трансформатори широко використовуються в різних галузях промисловості та застосуваннях через їхню безпеку, надійність та екологічні переваги.
    Більш
  • Низьковольтні сухі трансформатори
    Сухі-трансформатори широко використовуються в різних галузях промисловості та застосуваннях, які вимагають високої безпеки, надійності та екологічності.
    Більш
  • Малі вакуумно-литі сухі трансформатори
    Сухий трансформатор визначається як трансформатор, який не використовує рідину як ізоляційне або охолоджуюче середовище для своїх обмоток або сердечника. Натомість обмотки та сердечник поміщені в...
    Більш
  • Герметизований сухий трансформатор
    Інкапсульовані сухі-трансформатори — це тип сухих-трансформаторів, які повністю закриті в захисному корпусі. Цей корпус забезпечує додатковий захист і довговічність трансформатора, що робить його...
    Більш
  • Однофазний сухий трансформатор
    Однофазний-сухий-трансформатор — це силовий трансформатор, у якому не використовується охолоджувальне масло чи інше рідке середовище. Він має одно-фазний вхід і вихід і в основному...
    Більш
  • Сухий трансформатор 150 кВА
    GNEE 150 KV Dry-type Transformer використовує силіконову смолу як сировину для вакуумної упаковки під тиском. Це може бути низько{3}}розподільний трансформатор, який може ефективно працювати в...
    Більш
  • Сухий трансформатор 1500 ква
    Square D/ Сухий трансформатор середньої напруги Sorgel: 1500 кВА, висока напруга: 13800 вольт- 62.8A- 60 кВ BIL, низька напруга: 480Y/277 вольт- 1804 ампер- 10 кВ BIL- 3 фаза, 60 Гц, NEMA 1 у...
    Більш
  • Сухий трансформатор із смолою-ізоляцією
    GNEE Resin-Ізольований сухий трансформатор використовує високо{1}}якісну кремнієву сталь як сердечник і може бути оснащений електростатичним екрануванням та іншими функціями. Це високо{3}}якісний...
    Більш
  • Сухий трансформатор 750 ква
    Сухий трансформатор із трифазною епоксидною-смолою класу GNEE 750KV-– це високоякісний трансформатор із низькими-втратами та високим-перевантаженням.
    Більш
  • Трифазний трансформатор на основі епоксидної-смоли класу ...
    Сухий трансформатор із трифазною епоксидною -смолою класу GNEE 10 кВ- використовує силіконову смолу як сировину для упаковки під вакуумом. Це може бути низько{4}}розподільний трансформатор, який...
    Більш
  • Сухі розподільні трансформатори
    Розподільні трансформатори забезпечують безпечні рівні напруги для споживання електроенергії. Але вони часто розташовані в густонаселених районах або поблизу чутливих екосистем. Використання...
    Більш
  • Сухі трансформатори
    GNEE є провідним виробником сухих трансформаторів-типу, які обслуговують промислові, будівельні, комерційні, гірничодобувні, OEM та комунальні ринки.
    Більш

Що таке сухий трансформатор?

 

 

Сухий трансформатор-типу – це електричний пристрій, призначений для зниження вхідної напруги струму, щоб електричні пристрої легше витримували електричні струми високої напруги. Електричні трансформатори сухого типу не використовують рідини для ізоляції обмоток і сердечника, замість цього в їх конструкції використовується герметичний контейнер, наповнений повітрям під тиском. Одним із найпоширеніших типів електричних трансформаторів сухого-типу є лита смола. Ці трансформатори добре підходять для середовищ з високою вологістю завдяки тому, що серцевина ізольована шаром водонепроникної епоксидної смоли.

 

dry cell transformer

Переваги сухого трансформатора

 

Сухі трансформатори пропонують кілька ключових переваг, які роблять їх особливо придатними для певних застосувань і середовищ:

1. Пожежна безпека:Відсутність будь-якого рідкого ізоляційного середовища виключає ризик пожежі або вибуху через електричні несправності, що робить їх ідеальними для місць, де потрібні високі стандарти пожежної безпеки.

 

2. Екологічно чистий:Оскільки вони не використовують масло чи інші легкозаймисті рідини, сухі трансформатори менш ймовірно спричинять забруднення навколишнього середовища у разі витоку або несправності.

 

3. Технічне обслуговування:Завдяки меншій кількості рідин і простішій конструкції сухі трансформатори зазвичай потребують менше обслуговування порівняно з аналогами, заповненими рідиною.

 

4. Гнучкість встановлення:Завдяки -негорючій природі сухі трансформатори можна встановлювати всередині приміщень без потреби в спеціальних системах пожежогасіння, що забезпечує більшу гнучкість у розміщенні.

 

5. Більша тривалість життя:Правильно обслуговувані сухі трансформатори можуть мати довший термін експлуатації, оскільки вони менш чутливі до деградації, спричиненої руйнуванням ізоляційних масел з часом.

 

6. Зменшені вимоги до простору:Залежно від моделі та технології деякі сухі трансформатори можуть бути компактнішими за еквівалентні масляні-трансформатори, потенційно економлячи місце під час встановлення.

 

7. Нижній струм витоку:Не потребуючи постійної подачі ізоляційної олії, сухі трансформатори часто демонструють менші струми витоку, покращуючи ефективність і зменшуючи втрати тепла.

 

8. Без заміни масла:Немає потреби замінювати або поповнювати ізоляційні рідини, що може бути значною поточною вартістю для трансформаторів,-заповнених рідиною.

 

9. Електромагнітні перешкоди:Деякі конструкції сухих трансформаторів можуть забезпечити кращий захист від електромагнітних перешкод (EMI), що є корисним у чутливих електронних середовищах.

 

10. Енергоефективність:Удосконалені сухі трансформатори можуть бути розроблені з вищими показниками ефективності, щоб відповідати сучасним стандартам енергозбереження.

 

11. Налаштування:Сухі трансформатори часто можна налаштувати відповідно до конкретних вимог застосування, включаючи напругу, номінальну потужність кВА та фізичні розміри.

1500 Kva Dry Type Transformer

 

Типи сухих трансформаторів
 

Сухі трансформатори бувають кількох різновидів, кожен з яких відповідає певним вимогам щодо ізоляції, охолодження та застосування. Ось огляд основних типів:

Герметичні сухі трансформатори

Це повністю герметичні блоки, де обмотки та всі внутрішні компоненти інкапсульовані в твердий ізоляційний матеріал, як правило, епоксидну смолу. Ця капсуля забезпечує чудовий захист від пилу, шкідників і забруднень, а також служить охолоджувачем.

Не{0}}сухі трансформатори в капсулі

На відміну від капсульованих типів, ці трансформатори мають котушки, які не оточені твердим ізоляційним матеріалом. Обмотки ізольовані одна від одної за допомогою картону, паперу або інших твердих діелектриків, але залишаються певною мірою підданими навколишньому середовищу.

Трансформатори, просочені вакуумним тиском (VPI).

Трансформатори VPI підпадають під категорію не{0}}герметизованих, але є унікальними за своїм виробничим процесом. Обмотки покриваються ізоляційними матеріалами, а потім піддаються вакуумному просочуванню під тиском, яке змушує ізоляційний матеріал проникати глибоко в обмотки. Після затвердіння обмотки мають високу стійкість до вологи та термічного удару.

Литі котушкові трансформатори

Ці пристрої мають котушки, залиті на місце твердим ізоляційним складом, зазвичай епоксидною смолою. Процес лиття забезпечує міцну, монолітну конструкцію, яка забезпечує хорошу механічну міцність і термічну стабільність.

Газові-трансформатори (GIT)

Хоча GIT вважаються сухим типом через відсутність рідини, що вільно тече, GIT працюють із газом-діелектриком, таким як гексафторид сірки (SF6), який використовується як ізоляційне середовище та для гасіння дуги.

Трансформатори в-смолі

Подібно до трансформаторів VPI, обмотки цих трансформаторів залиті смолою, яка потім затверджується, щоб утворити суцільний блок. Процес заливки забезпечує відмінний захист від зовнішніх впливів і фізичних ударів.

 

750 Kva Dry Type Transformer

Застосування сухого трансформатора

 

Сухі трансформатори широко використовуються в різних сферах застосування завдяки своїм характеристикам безпеки та універсальності. Відсутність у них рідкої ізоляції робить їх особливо придатними для внутрішніх середовищ і місць, де пом’якшення небезпеки пожежі є вирішальним. Ось кілька типових програм:

1. Господарські будівлі:Вони зазвичай зустрічаються в торгових центрах, офісних будівлях і школах, де необхідно звести до мінімуму ризик пожежі через несправність трансформатора.

 

2. Промислові об'єкти:На фабриках і заводах сухі трансформатори використовуються для розподілу електроенергії та в приводах верстатів, забезпечуючи надійність і безпеку в потенційно небезпечних середовищах.

 

3. Висотні будинки:Їх вогнестійкість робить їх ідеальними для розподілу електроенергії у високих будівлях, де ризик поширення вогню є серйозною проблемою.

 

4. Лікарні:Через критичний характер закладів охорони здоров’я безпека та надійність сухих трансформаторів мають важливе значення для живлення критичного обладнання.

 

5. Телекомунікації:Вони забезпечують надійне живлення телекомунікаційного обладнання, забезпечуючи безперебійне обслуговування як у місті, так і в сільській місцевості.

 

6. Інженерні мережі:У вторинних розподільних мережах, особливо в міських районах із щільним населенням, використовуються сухі трансформатори для зниження напруги передачі до безпечніших рівнів для житлового та комерційного використання.

 

7. Гірничі роботи:У підземних шахтах, де наявність легкозаймистих газів викликає занепокоєння, для зменшення ризику вибуху використовуються сухі трансформатори.

 

8. Транспортні вузли:Аеропорти, залізничні станції та автобусні термінали використовують сухі трансформатори для своїх електричних підстанцій, щоб забезпечити безпечне та надійне розподілення електроенергії.

 

9. Системи відновлюваної енергетики:У масивах сонячних панелей і вітрових електростанціях, де трансформатори можуть бути піддані впливу стихії, сухі трансформатори забезпечують довговічність і захист від навколишнього середовища.

 

10. Центри обробки даних:Щоб зберегти цілісність даних і уникнути простоїв, використовуються сухі трансформатори через їхню надійність і стійкість до факторів навколишнього середовища.

 

11. Морські програми:На кораблях і морських платформах, де підвищений ризик розливів нафти та пожеж, перевагу надають сухим трансформаторам через їх безпеку та простоту обслуговування.

dry type power transformer

 

 
Компоненти сухого трансформатора
 

Сухий трансформатор складається з кількох ключових компонентів, які працюють разом, щоб полегшити перетворення електричної енергії з одного рівня напруги на інший. Ось схема основних компонентів:

01/

Ядро:Сердечник, як правило, виготовлений із шарів кремнієвої сталі, укладених у певний спосіб, щоб мінімізувати електромагнітні перешкоди та втрати на вихрові струми. Він забезпечує шлях для магнітного потоку, створеного струмом, що протікає через обмотки.

02/

Обмотки:У трансформаторі є два види обмоток: первинна і вторинна. Первинна обмотка підключається до джерела вхідної напруги, а вторинна обмотка підвищує або знижує напругу до потрібного рівня. Обмотки зазвичай виготовляються з міді або алюмінію та ізольовані такими матеріалами, як Nomex або поліефірною плівкою, щоб запобігти коротким-замиканням.

03/

Система ізоляції:Ця система забезпечує електричну ізоляцію між обмотками, обмотками та сердечником, а також між різними витками однієї обмотки для запобігання витоку струму та забезпечення цілісності обмоток. Ізоляція може включати лакове покриття, тверді епоксидні смоли або інші не-провідні матеріали.

04/

Клемні коробки:Це корпуси у верхній або нижній частині трансформатора, у яких розташовані клеми проводки для підключення трансформатора до джерела живлення та навантаження. Клемні коробки часто мають бар’єри для захисту внутрішніх компонентів від умов навколишнього середовища.

05/

Обмотка відводу:Деякі сухі трансформатори можуть містити відводну обмотку, яка дозволяє регулювати вихідну напругу в певних межах без зміни первинної напруги.

06/

Елементи вентиляції та поглинача вологи:Хоча не у всіх сухих трансформаторах, деякі конструкції містять вентиляційні елементи для фільтрації повітря, що надходить у трансформатор, захищаючи внутрішні компоненти від пилу та вологи.

07/

Система охолодження:Сухі трансформатори можуть охолоджуватися пасивно за допомогою теплового випромінювання або активно за допомогою вентиляторів. Інкапсульовані трансформатори або трансформатори VPI покладаються на тверду ізоляцію для розсіювання тепла, тоді як інші можуть потребувати примусового повітряного охолодження.

08/

Кронштейни та опорна конструкція:Це включає в себе все апаратне забезпечення, необхідне для підтримки та кріплення обмоток трансформатора, сердечника та інших компонентів у корпусі або резервуарі.

09/

Захист від перевантаження по струму:Такі пристрої, як автоматичні вимикачі або запобіжники, часто включені для захисту трансформатора від перевантаження, яке може призвести до пошкодження або виходу з ладу.

10/

Механічні втулки:Це ізолятори, які забезпечують електричну ізоляцію між обмотками високої напруги та ланцюгами керування нижчою напругою або землею.

 

Матеріал сухого трансформатора

 

Сухі трансформатори виготовляються з використанням різних матеріалів, кожен з яких вибирається відповідно до його електричних, механічних і теплових властивостей для забезпечення оптимальної продуктивності та надійності. Основні матеріали, що використовуються в сухих трансформаторах, включають:

Сталеві ламінації:Сердечник трансформатора, як правило, виготовляється з шарів кремнієвої сталі. Вони складаються в стопку, щоб утворити безперервний шлях для магнітного потоку. Використання кремнієвої сталі зменшує втрати на гістерезис і забезпечує кращі магнітні властивості. Пластини тонкі, щоб мінімізувати втрати на вихрові струми, які виникають, коли змінні магнітні поля індукують струми всередині матеріалу сердечника.

 

Матеріал намотування:Провідники, які використовуються для первинної та вторинної обмоток, зазвичай виготовляються з міді або алюмінію через їх чудову провідність. Мідь більш провідна, але й дорожча за алюміній. Алюміній легший і економічно-ефективний, але має вищі резистивні втрати.

 

Ізоляційний матеріал:Ізоляція має першорядне значення в сухих трансформаторах, щоб запобігти коротким замиканням і забезпечити електричну ізоляцію. Для ізоляції між витками, між шарами, а також між обмотками та сердечником використовуються такі матеріали, як Nomex (різновид арамідного паперу), майлар (біаксіально орієнтований поліетилентерефталат) і різні види поліефірних плівок. Епоксидна смола також широко використовується для VPI (вакуумне просочування під тиском) або процесів інкапсуляції для забезпечення твердої ізоляційної матриці.

 

Сапун і вологопоглинач:У деяких конструкціях силікагель використовується як осушувач для поглинання вологи, яка може потрапити в трансформатор через рух повітря. Це допомагає захистити внутрішні компоненти від вологи та вологи.

 

Елементи охолодження:Залежно від способу охолодження можуть використовуватися пасивні радіатори або активні вентилятори охолодження. Радіатори зазвичай виготовляються з алюмінію або міді для ефективного відведення тепла. Вентилятори, якщо вони використовуються, зазвичай виготовляються з пластмаси або металевих сплавів.

 

Конструкційні матеріали:Корпус, резервуар або рама, в якій розміщено сердечник і обмотки трансформатора, як правило, виготовлені з листового металу, часто оцинкованої сталі або алюмінію, щоб захистити трансформатор від факторів навколишнього середовища та забезпечити структурну цілісність.

 

Термінальне обладнання:Клеми, які використовуються для підключення трансформатора до електромережі, зазвичай виготовляються з таких металів, як мідь або латунь, що забезпечує хорошу електропровідність.

 

Пристрої захисту від надструму:Це можуть бути автоматичні вимикачі або запобіжники, виготовлені з матеріалів, які плавляться або спрацьовують при заданих рівнях струму, як-от луджена -мідь для запобіжника або біметалічні стрічки для захисту від теплового перевантаження.

 

Процес сухого трансформатора

 

Сухі трансформатори виготовляються за допомогою серії процесів, які передбачають ретельний відбір матеріалів і точне проектування, щоб гарантувати, що вони відповідають необхідним специфікаціям для експлуатації. Процес зазвичай включає такі кроки:

Дизайн та інженерія

Інженери проектують трансформатор на основі бажаних характеристик, таких як рівні напруги, номінальна потужність і вимоги до охолодження. Вони вибирають відповідні матеріали для сердечника, обмоток і систем ізоляції.

Виготовлення сердечника

Силіконові сталеві листи нарізають потрібної форми та складають у стопку, щоб утворити серцевину. Шаблон укладання мінімізує магнітний опір і, отже, втрати. Ламінування вибивають і складають у стопку, часто з нанесенням клею між шарами для підвищення механічної міцності.

Намотування аплікації

Струмопровідні дроти або стрічки намотуються навколо сердечника для створення первинної та вторинної обмоток. Автоматичні машини часто використовуються для точного намотування, щоб забезпечити належну ізоляцію та відстань між витками.

Ізоляція

Кожен шар обмотки та між обмотками та сердечником покритий або обгорнутий ізоляційними матеріалами, такими як Nomex, поліефірна плівка або епоксидні смоли. Ця ізоляція запобігає коротким замиканням і зменшує електричні втрати.

Вакуумне просочування під тиском (VPI)

Якщо трансформатор має бути закритий, обмотки та сердечник занурюють в епоксидну смолу, а весь вузол поміщають у вакуумну камеру. Процес вакуумування видаляє будь-яке захоплене повітря, а потім деталь затверджується під тиском, щоб забезпечити однорідну ізоляційну матрицю-без пустот.

Інтеграція системи охолодження

Охолоджуючі елементи, такі як ребра або вентилятори, прикріплені або вбудовані в корпус трансформатора для ефективного розсіювання тепла.

Збірка

Сердечник з обмотками та ізоляцією збирається в кінцевий корпус або корпус, який може бути виготовлений з металу або інших міцних матеріалів, які забезпечують фізичний захист і дозволяють монтувати й охолоджувати.

Тестування

Трансформатори проходять суворі випробування, щоб перевірити їх електричні характеристики та продуктивність. Випробування включають опір ізоляції, перевірку полярності, випробування на коротке замикання та випробування на підвищення температури.

Остаточна перевірка та контроль якості

Перед відправкою кожен трансформатор проходить остаточну перевірку, щоб підтвердити, що він відповідає всім зазначеним критеріям і стандартам якості.

 

Як обслуговувати сухий трансформатор

Технічне обслуговування сухого трансформатора передбачає регулярні огляди та профілактичні заходи для забезпечення довговічності та надійної роботи. Ось основні аспекти, які слід враховувати:

dry type
dry type
Three Phase Dry-type Transformer
Dry Type Transformers

Візуальні перевірки:
1. Перевірте наявність ознак перегріву, таких як зміна кольору, обвуглювання або дим.
2. Подивіться на наявність фізичних пошкоджень корпусу або корпусу.
3. Переконайтеся, що з’єднання та клеми надійні та вільні від корозії.

 

Термічний моніторинг:
1. Стежте за підвищенням температури всередині трансформатора, щоб переконатися, що вона не перевищує рекомендовані виробником межі.
2. Використовуйте тепловізори, щоб виявити гарячі точки, які можуть вказувати на внутрішні проблеми.

 

Тестування ізоляції:
1. Періодично виконуйте випробування опору ізоляції, щоб перевірити цілісність ізоляційної системи.
2.Високі-показники опору свідчать про добрий стан ізоляції, тоді як низькі показники можуть свідчити про погіршення якості.

 

Діелектричні випробування:
Проведіть випробування на діелектричну міцність або вимірювання часткового розряду, щоб оцінити здатність ізоляції протистояти електричним навантаженням.

 

Механічна цілісність:
1. Переконайтеся, що система охолодження (якщо є) працює належним чином і що потік повітря не обмежений.
2. Перевірте наявність будь-якої структурної деформації або пошкодження опорних кронштейнів або монтажного обладнання.

 

Умови навколишнього середовища:
1. Тримайте навколишнє середовище чистим і вільним від сміття, яке може спричинити перегрів або коротке замикання.
2. Захищайте трансформатор від прямих сонячних променів, дощу та екстремальних температур.

 

Графіки регулярного технічного обслуговування:
1. Дотримуйтесь графіку технічного обслуговування, визначеного виробником трансформатора.
2. Негайно замініть будь-які пошкоджені або зіпсовані ізоляційні матеріали.

 

Керування навантаженням:
1. Уникайте безперервної роботи трансформатора при повному навантаженні, щоб зменшити знос.
2. Контролюйте навантаження та напругу, щоб переконатися, що вони залишаються в номінальних межах.

 

Облік:
1. Ведіть детальні записи про технічне обслуговування, результати випробувань і будь-які спостережувані проблеми.
2. Ця інформація є цінною для відстеження стану трансформатора та планування майбутнього технічного обслуговування.

 

Які важливі фактори для розробки сухого трансформатора?

 

Конструкція сухого-трансформатора залежить від кількох факторів, які впливають на його продуктивність, ефективність і довговічність. Деякі з важливих факторів, які слід враховувати при проектуванні сухого-трансформатора типу:

Вибір типу ізоляції:Тип ізоляції визначає температуру, діелектричну міцність, механічну міцність і стійкість до теплового удару трансформатора. Як правило, ізоляційні матеріали класів F і H - використовуються для сухих- трансформаторів типу, оскільки вони можуть витримувати високі температури (до 155 градусів і 180 градусів відповідно) і мають хороші електричні та механічні властивості. Звичайні ізоляційні матеріали включають лак, епоксидну смолу, поліефірну смолу тощо.

 

Вибір матеріалу намотування:Матеріал обмотки визначає провідність, опір, втрати та механічну міцність трансформатора. Зазвичай мідь і алюміній використовуються як матеріали для обмоток сухих-трансформаторів, оскільки вони мають високу провідність і низьку вартість. Мідь має кращу електропровідність і механічну міцність, ніж алюміній, але вона дорожча і важча. Для того самого номінального струму мідь потребує меншої-площі поперечного перерізу, ніж алюміній.

 

Вибір матеріалу сердечника з низькими втратами на гістерезис:Матеріал сердечника визначає щільність магнітного потоку, проникність, втрати на гістерезис і втрати на вихрові струми трансформатора. Матеріал сердечника повинен мати високу проникність і низькі втрати на гістерезис, щоб зменшити втрати холостого ходу та підвищити ефективність трансформатора. Загальні матеріали сердечника включають кремнієву сталь, холоднокатану сталь з орієнтованим зерном (CRGO), аморфний метал тощо.

 

Регламент:Регулювання трансформатора – це відношення падіння напруги при повному навантаженні до напруги холостого ходу. Регулювання вказує на здатність трансформатора підтримувати постійну вихідну напругу при змінних умовах навантаження. Регулювання залежить від хвильового опору і опору трансформатора. Низький імпеданс і опір призводять до низького регулювання та кращого регулювання напруги. Реактивний опір витоку сухого-трансформатора типу слід підтримувати в межах 2% під час проектування, щоб досягти низького регулювання.

 

Тривалість життя:Очікуваний термін служби трансформатора - це очікуваний час, протягом якого трансформатор може працювати без збоїв або погіршення якості. Термін служби залежить від руйнування ізоляції обмотки внаслідок підвищення температури, вологи, пилу, корозії та інших факторів. Клас ізоляції та якість сухого трансформатора-типу слід вибирати таким чином, щоб витримувати високі температури та суворі умови без погіршення якості. Підвищення температури трансформатора не повинно перевищувати межі, визначеної класом ізоляції.

 

Втрати:Втрати трансформатора - це різниця між вхідною та вихідною потужністю. Втрати складаються з-втрат без навантаження та втрат навантаження. Втрати без{3}}навантаження не залежать від навантаження та включають втрати в сердечнику та втрати на вихрові струми. Втрати навантаження пропорційні навантаженню і включають втрати міді та паразитні втрати. Втрати впливають на ефективність, нагрівання та охолодження трансформатора. Матеріал сердечника, матеріал обмотки, ізоляційний матеріал і параметри конструкції слід вибирати так, щоб мінімізувати втрати та максимізувати ефективність сухого-трансформатора.

 

Перевантаження:Перевантаження трансформатора - це стан, коли трансформатор працює за межі номінальної потужності або температури. Перевантаження призводить до перегріву, руйнування ізоляції, короткого замикання або пожежі в трансформаторі. Перевантаження може бути спричинене надмірним навантаженням, гармоніками, несправностями або температурою навколишнього середовища. Сухий-трансформатор має бути сконструйований з достатнім запасом, щоб справлятися з перевантаженнями без пошкодження його компонентів або продуктивності. Сухий-трансформатор також має бути обладнаний вентиляторною-системою охолодження або-системою кондиціонування повітря для розсіювання тепла, що утворюється внаслідок перевантаження.

 

K-фактор:Коефіцієнт K- – це міра здатності трансформатора витримувати тепло, що створюється не-синусоїдальними струмами в його обмотках. Не-синусоїдальні струми спричиняються різними електронними пристроями, які створюють гармоніки у формах сигналів напруги та струму. Гармоніки збільшують втрати, нагрів і спотворення трансформатора. Високий K-фактор вказує на те, що трансформатор може працювати з вищими рівнями гармонік без перегріву або погіршення якості. Сухий-трансформатор має бути розроблений із високим-фактором, щоб забезпечити тривалий- термін служби та надійну роботу в додатках, які включають не-синусоїдальні струми.

 

 
Яка різниця між рідкими та сухими трансформаторами?
 

Основні відмінності між рідинними та сухими-трансформаторами полягають у методах охолодження та конструкції. Ось деякі з основних відмінностей:

01/

Спосіб охолодження:Рідинні трансформатори використовують рідину, зазвичай масло, як теплоносій. Масло циркулює через трансформатор, відводячи тепло, що виділяється під час роботи. З іншого боку, сухі-трансформатори покладаються на повітряне охолодження. Вони мають механізми розсіювання тепла, такі як вентилятори або вентиляційні отвори для видалення тепла.

02/

Будівництво:Рідинні трансформатори мають більш складну конструкцію, оскільки для них потрібен масляний бак, насоси та трубопроводи для системи циркуляції масла. Сухі-трансформатори зазвичай компактніші та мають простішу конструкцію.

03/

Пожежна безпека:Рідинні трансформатори становлять підвищену пожежонебезпеку через наявність масла. У разі аварії або несправності масло може спалахнути та поширитися. Сухі-трансформатори вважаються безпечнішими в цьому відношенні, оскільки вони не містять горючої рідини.

04/

Технічне обслуговування:Рідинні трансформатори вимагають регулярного відбору проб масла та тестування для контролю стану масла. Їх також потрібно перевірити на герметичність. Сухі-трансформатори мають відносно менші вимоги до обслуговування.

05/

Розташування:Рідинні трансформатори можуть мати обмеження щодо їх розміщення через необхідність належного утримання масла та заходів пожежної безпеки. Сухі-трансформатори можна встановлювати в різноманітних місцях.

06/

Екологічність:Сухі-трансформатори більш екологічні, оскільки вони не мають потенціалу для витоків масла, які можуть спричинити забруднення.

07/

Вартість:Як правило, сухі трансформатори-типу спочатку дорожчі за рідинні. Однак витрати на технічне обслуговування рідинних трансформаторів протягом терміну служби можуть бути вищими.

08/

Стійкість до вологи:Сухі-трансформатори менш чутливі до вологи та вологості, що робить їх придатними для певних застосувань або середовищ, де вологість є проблемною.

09/

Вага і розмір:Сухі-трансформатори зазвичай легші та менші порівняно з рідинними трансформаторами подібної потужності.

10/

Шум:Сухі-трансформатори, як правило, працюють тихіше, ніж рідинні.

 

powerformer dry type transformer

Сухі-трансформатори проти Масляні-трансформатори: основні відмінності

 

Сухі-трансформатори та масляні-трансформатори мають кілька ключових відмінностей, які впливають на їх продуктивність, обслуговування та застосування. Ось деякі з основних відмінностей:

1. Спосіб охолодження:Сухі-трансформатори використовують повітря як охолоджуюче середовище, тоді як масляні-трансформатори покладаються на масло для розсіювання тепла.

 

2. Пожежна безпека:Сухі-трансформатори вважаються безпечнішими з точки зору пожежонебезпеки, оскільки вони не містять легкозаймистий масляний компонент. Масляні-трансформатори становлять більшу небезпеку пожежі, якщо масло загориться.

 

3. Технічне обслуговування:Сухі-трансформатори зазвичай потребують менше обслуговування порівняно з масляними-трансформаторами. У сухих-трансформаторах немає потреби відбирати проби масла чи перевіряти наявність витоків масла.

 

4. Розташування:Сухі-трансформатори можна встановлювати в місцях, де розливи нафти можуть спричинити проблеми, наприклад у чистих приміщеннях або середовищах із суворими правилами пожежної безпеки.

 

5. Екологічність:Сухі-трансформатори більш екологічні, оскільки вони не становлять ризику витоку масла та потенційного забруднення.

 

6. Шум:Сухі-трансформатори, як правило, працюють тихіше, ніж масляні-трансформатори.

 

7. Вартість:Спочатку сухі-трансформатори можуть бути дорожчими за масляні-трансформатори. Однак протягом терміну експлуатації трансформатора витрати на технічне обслуговування масляних-трансформаторів можуть бути вищими.

 

8. Вразливість до вологи:Сухі-трансформатори менш сприйнятливі до вологи та вологості, що робить їх придатними для використання у вологих умовах.

 

9. Вага та розмір:Сухі-трансформатори зазвичай легші та менші за розміром порівняно з масляними-трансформаторами подібної потужності.

 

10. Специфіка застосування:Деякі програми можуть мати особливі вимоги, які віддають перевагу одному типу трансформатора над іншим. Наприклад, у вибухонебезпечних зонах можна віддати перевагу сухим-трансформаторам.

150kva Dry Type Transformer

 

Наша фабрика

 

Посеред величезної території Китаю та величних гір Тайхан розташований Аньян, провінція Хенань, розташований на східному підніжжі гірського хребта Тайхан. Це одна з восьми стародавніх столиць Китаю та домівка для видатного підприємства ланцюга постачання сталі – GNEE GROUP.

productcate-1-1
productcate-800-500

 

Наш сертифікат

 

productcate-1-1

 

FAQ

 

З: Для чого використовується сухий трансформатор?

Відповідь: сухий трансформатор-типу – це електричний пристрій, призначений для зниження вхідної напруги струму, щоб електричні пристрої легше витримували електричні струми високої напруги.

З: Яка різниця між сухим і масляним трансформатором?

Відповідь: Найбільша різниця між «наповненим маслом» і «сухим». Тобто охолоджувальне середовище в обох є різним. Перший використовує трансформаторне масло (і, звичайно, інші масла, такі як бета-олія) як охолоджувальне та ізоляційне середовище, а останній використовує повітря або інші гази, такі як SF6, як охолоджувальне середовище.

З: Яка різниця між рідинними та сухими трансформаторами?

A: Рідинний трансформатор зазвичай більш ефективний, ніж сухий. Мокрий тип менший і потребує меншого попиту для здійснення перетворення. Основна відмінність сухого типу від рідкого трансформатора полягає в тому, як вони охолоджуються. Однак є й інші відмінності, про які варто знати, коли ви вирішуєте, що найкраще підходить для вашої діяльності.

З: Чому сухі трансформатори більш популярні?

Відповідь: Зі збільшенням попиту на енерго-ефективні й екологічні рішення сухі трансформатори набули значної популярності серед кінцевих-користувачів. Ці трансформатори відомі своєю надійною роботою, низькими вимогами до обслуговування та здатністю працювати в суворих умовах навколишнього середовища.

З: Чому його називають сухим трансформатором?

A: «Сухий тип» просто означає, що він охолоджується звичайною вентиляцією. Сухий трансформатор не потребує рідини, такої як масло, силікон або будь-яка інша рідина для охолодження електричного сердечника та котушок. Вони потребують мінімального технічного обслуговування та забезпечують багаторічну надійну-безпроблемну роботу.

Q: Яка напруга сухого трансформатора?

A: Технічні характеристики: Трансформатори сухого типу з литої смоли. Номінальна напруга до 36 кВ. Номінальна потужність від 100 КВА до 4 МВА.

З: Який очікуваний термін служби сухого трансформатора?

В: 25 років
Який очікуваний термін служби сухих трансформаторів? ВІДПОВІДЬ: Загалом, це мінімум 25 років. Це схоже на масляні трансформатори. Тривалість життя трансформаторів, природно, залежить від умов експлуатації.

З: Скільки можна навантажувати сухий трансформатор?

A: RE: навантаження сухого трансформатора
Якщо ваш код дозволяє максимум 80% навантаження, однофазний трансформатор повинен мати потужність 25 кВА. Якщо ви використовуєте трифазний трансформатор, ви втрачаєте 1/3 потужності, і трансформатор повинен бути 30 кВА для 100% навантаження або 37,5 кВА для 80% навантаження.

З: Чи можна використовувати сухий-трансформатор надворі?

A: Сухі-трансформатори можна використовувати на відкритому повітрі з відповідними захисними заходами, такими як-стійкі до атмосферних впливів кожухи, огородження транспортних засобів і належний дренаж. Крім того, аксесуари, такі як датчики, контрольні та клемні камери, повинні бути належним чином захищені.

З: Які вимоги до сухого-трансформатора?

A: Сухі-типові трансформатори, встановлені в приміщенні з номінальною потужністю 1121/2 кВА або менше, повинні мати відстань принаймні 300 мм (12 дюймів) від горючого матеріалу, якщо вони не відділені від горючого матеріалу вогнестійким -теплоізольованим бар’єром.

П: Чи потрібна циркуляція повітря сухим трансформаторам?

A: Для належного охолодження сухі-трансформатори залежать від циркуляції чистого повітря - без пилу, бруду чи корозійних елементів. Відфільтроване повітря є кращим і може бути обов’язковим у деяких випадках екстремального забруднення повітря. У будь-якому випадку це може зменшити обслуговування.

З: Наскільки нагрівається сухий-трансформатор?

A: Сухий-трансформатор може постачатися з корпусом або без нього. Система охолодження може бути природним повітрям (AN) або примусовим повітрям за допомогою вентиляторів (ANAF). Ізоляційна система розроблена таким чином, щоб витримувати підвищення температури на 100 ºK як середнє значення на провіднику та максимальну температуру 155 ºC, які є стандартними.

З: Який приклад сухого-трансформатора?

A: Сухий-трансформатор; наприклад, (SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S означає, що трансформатор є три-фазним трансформатором, і якщо S змінено на D, це означає, що трансформатор є однофазним. Значення C означає, що обмотки цього трансформатора є твердими речовинами, виготовленими із смол.

З: Що таке профілактичне обслуговування сухого трансформатора?

A: Пил, бруд або залишки на обмотках або ізоляторах слід видалити, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря та зменшити ймовірність пробою ізоляції. Особливу увагу слід приділити очищенню обмоток і вентиляційних отворів. Обмотки можна очистити пилососом, вентилятором або стисненим повітрям.

З: Чи може сухий трансформатор загорітися?

A: Сухі трансформатори охолоджуються чистим навколишнім або примусовим повітрям і не містять рідин. Вони представляють мінімальну небезпеку пожежі та підходять для встановлення всередині приміщень або в будь-якому місці, де слід уникати пожежної небезпеки.

З: Чи можна встановити сухі-трансформатори без корпусу?

A: Сухі-трансформатори можна встановлювати як у приміщенні, так і на вулиці. Для застосування всередині приміщень можна використовувати простий корпус IP23, але це не обов’язково, оскільки всередині більшості будівель не потрібен великий захист від проникнення.

Питання: Чи можна використовувати більший розмір трансформатора?

Відповідь: Якщо навантаження відоме або його можна передбачити, виберіть трансформатор, який буде навантажений приблизно до 75% від номінального значення, зазначеного на табличці. Збільшення розміру блоку без потреби збільшує-втрати без навантаження, а також ціну придбання.

З: Чи потрібно прикручувати трансформатори?

A: Для сухих-трансформаторів, після розміщення трансформатора на його постійне місце, ви повинні організувати, щоб жирні-болти, що кріплять сердечник і котушку в зборі до основи або корпусу, послабилися, але залишилися в отворах, щоб діяти як горизонтальні обмеження.

Q: Які проблеми з сухими трансформаторами?

A: Після тривалої роботи деякі гумові кульки та гумові прокладки в сухому-трансформаторі старіють і тріскаються, що спричиняє витік масла. Як наслідок, характеристики ізоляції будуть погіршені після впливу вологи, розряд стане коротким, а сухий-трансформатор згорить.

Q: Що повинні мати сухі трансформатори, встановлені на вулиці?

В: Сухі-трансформатори, встановлені поза приміщенням, повинні мати атмосферостійкий корпус. Трансформатори, потужність яких перевищує 1121/2 кВА, не повинні розташовуватися в межах 300 мм (12 дюймів) від горючих матеріалів будівель, якщо тільки трансформатор не має систем ізоляції класу 155 або вище і повністю закритий, за винятком вентиляційних отворів.

Ми є професійними виробниками та постачальниками сухих трансформаторів у Китаї, які спеціалізуються на наданні високоякісних індивідуальних послуг. Ми щиро запрошуємо вас придбати дешевий сухий трансформатор для продажу тут і отримати безкоштовний зразок на нашому заводі. Для консультації щодо ціни зв'яжіться з нами.