Transformator de tip uscat
-
Transformator din rășină turnată tip uscatTransformatoarele de tip uscat sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii și aplicații datorită siguranței, fiabilității și beneficiilor de mediu.Mai mult
-
Transformatoare de joasă tensiune tip uscatTransformatoarele de tip uscat-sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii și aplicații care necesită o siguranță ridicată, fiabilitate și compatibilitate cu mediul.Mai mult
-
Transformatoare mici de tip uscat din rășină turnată în vidUn transformator de tip uscat este definit ca un transformator care nu utilizează niciun lichid ca mediu izolator sau de răcire pentru înfășurările sau miezul său. În schimb, înfășurările și...Mai mult
-
Transformator de tip uscat încapsulatTransformatoarele de tip uscat-capsulate sunt un tip de transformator de tip-uscat care este complet închis într-o carcasă de protecție. Această carcasă oferă protecție și durabilitate...Mai mult
-
Transformator monofazat tip uscatTransformatorul de tip uscat-monofazat- este un transformator de putere care nu folosește ulei de răcire sau alt mediu lichid. Are o intrare și ieșire monofazată și este utilizat în principal în...Mai mult
-
Transformator de tip uscat de 150 kvaGNEE 150 KV Dry-type Transformer folosește rășină siliconică ca materie primă pentru ambalarea sub vid. Poate fi un transformator de distribuție de energie redusă-care poate funcționa eficient în...Mai mult
-
Transformator tip uscat de 1500 KvaTransformator de tip uscat de medie tensiune Square D/ Sorgel: 1500 KVA, tensiune înaltă: 13800 volți- 62.8A- 60 KV BIL, tensiune joasă: 480Y/277 volți- 1804 amperi- 10 KV BIL- 3 fază, 60hz de...Mai mult
-
Transformator de tip uscat izolat cu rășină-GNEE Resin-Transformatorul izolat de tip uscat folosește oțel silicon de înaltă calitate-ca miez și poate fi echipat cu ecranare electrostatică și alte funcții. Este un transformator de...Mai mult
-
Transformator tip uscat de 750 KvaGNEE 750KV Clasa trifazică-rășină uscată-transformator de distribuție a puterii este un transformator de-calitate înaltă, cu pierderi reduse-și cu suprasarcină ridicată-.Mai mult
-
Transformator de tip epoxid-rășină uscată- trifazic de cl...GNEE 10 KV Clasa trifazică-rășină uscată-de tip Transformator folosește rășină siliconică ca materie primă pentru ambalarea sub vid. Poate fi un transformator de distribuție de energie redusă-care...Mai mult
-
Transformatoare de distribuție de tip uscatTransformatoarele de distribuție permit niveluri sigure de tensiune pentru consumul de energie. Dar ele sunt adesea situate în zone dens populate sau aproape de ecosisteme sensibile....Mai mult
-
Transformatoare de tip uscatGNEE este un producător important de transformatoare de tip uscat-care deservesc piețele industriale, construcții, comerciale, miniere, OEM și utilități.Mai mult
Ce este un transformator de tip uscat?
Un transformator de tip uscat-este un dispozitiv electric conceput pentru a reduce tensiunea de intrare a unui curent pentru a face mai ușor pentru dispozitivele electrice să reziste curenților electrici de înaltă tensiune. Transformatoarele electrice de tip uscat nu folosesc lichide pentru a izola înfășurările și miezul, în schimb, designul lor folosește un recipient etanș umplut cu aer sub presiune. Unul dintre cele mai comune tipuri de transformatoare electrice de tip uscat-este rășina turnată. Aceste transformatoare sunt potrivite pentru medii cu umiditate ridicată, deoarece miezul este izolat într-un strat de rășină epoxidică impermeabilă.

Beneficiile transformatorului de tip uscat
Transformatoarele de tip uscat oferă câteva beneficii cheie care le fac deosebit de potrivite pentru anumite aplicații și medii:
1. Siguranța la incendiu:Absența oricărui mediu izolator lichid elimină riscul de incendiu sau explozie din cauza defecțiunilor electrice, făcându-le ideale pentru locații în care sunt necesare standarde înalte de siguranță la incendiu.
2. Ecologic:Deoarece nu utilizează ulei sau alte fluide inflamabile, transformatoarele de tip uscat sunt mai puțin susceptibile de a provoca contaminarea mediului în cazul unei scurgeri sau defecțiuni.
3. Întreținere:Cu mai puține fluide și un design mai simplu, transformatoarele de tip uscat necesită, în general, mai puțină întreținere și întreținere în comparație cu omologii lor umpluți cu lichid-.
4. Flexibilitatea instalării:Datorită naturii lor ne-inflamabile, transformatoarele de tip uscat pot fi instalate în interior fără a fi nevoie de sisteme dedicate de stingere a incendiilor, oferind o mai mare flexibilitate în amplasare.
5. Speranță de viață mai lungă:Transformatoarele de tip uscat întreținute corespunzător pot avea o durată de viață mai lungă deoarece sunt mai puțin susceptibile la degradarea cauzată de defalcarea uleiurilor izolatoare în timp.
6. Cerințe reduse de spațiu:În funcție de model și tehnologie, unele transformatoare de tip uscat pot fi mai compacte decât transformatoarele echivalente cu ulei-, economisind posibil spațiu în instalații.
7. Curent de scurgere mai mic:Fără a fi nevoie de o alimentare continuă cu ulei izolator, transformatoarele de tip uscat prezintă adesea curenți de scurgere mai mici, îmbunătățind eficiența și reducând pierderile de căldură.
8. Fără înlocuire a uleiului:Nu este nevoie să înlocuiți sau să completați fluidele izolatoare, ceea ce poate reprezenta un cost continuu semnificativ pentru transformatoarele umplute cu lichid-.
9. Interferențe electromagnetice:Unele modele de transformatoare de tip uscat pot oferi o ecranare mai bună împotriva interferențelor electromagnetice (EMI), ceea ce este benefic în mediile electronice sensibile.
10. Eficiență energetică:Transformatoarele avansate de tip uscat pot fi proiectate cu eficiențe mai mari pentru a îndeplini standardele moderne de conservare a energiei.
11. Personalizare:Transformatoarele de tip uscat pot fi adesea personalizate pentru a îndeplini cerințele specifice ale aplicațiilor, inclusiv tensiunea, ratingul kVA și dimensiunile fizice.

Tipuri de transformatoare de tip uscat
Transformatoarele de tip uscat vin în mai multe varietăți, fiecare proiectat pentru a îndeplini cerințe specifice în ceea ce privește izolarea, răcirea și aplicarea. Iată o prezentare generală a principalelor tipuri:
Transformatoare de tip uscat încapsulate
Acestea sunt unități complet etanșate în care înfășurările și toate componentele interne sunt încapsulate într-un material izolant solid, de obicei rășină epoxidică. Această încapsulare oferă o protecție excelentă împotriva prafului, paraziților și contaminanților și servește și ca mediu de răcire.
Transformatoare ne-încapsulate de tip uscat
Spre deosebire de tipurile încapsulate, aceste transformatoare au bobine care nu sunt înconjurate de un material izolant solid. Înfășurările sunt izolate una de cealaltă folosind carton presat, hârtie sau alți dielectrici solizi, dar rămân expuse mediului înconjurător într-o oarecare măsură.
Transformatoare impregnate sub vid (VPI).
Transformatoarele VPI se încadrează în categoria ne-încapsulate, dar sunt unice în procesul lor de fabricație. Înfășurările sunt acoperite cu materiale izolatoare și apoi supuse impregnării sub vid, care forțează materialul izolator adânc în înfășurări. După întărire, înfășurările sunt foarte rezistente la umiditate și șoc termic.
Transformatoare cu bobine turnate
Aceste unități au bobine care sunt turnate pe loc cu un compus izolator solid, de obicei rășină epoxidică. Procesul de turnare asigură o construcție robustă, monolitică, care oferă o bună rezistență mecanică și stabilitate termică.
Transformatoare imersate în gaz-(GIT)
Deși sunt considerate tip uscat din cauza absenței lichidului cu curgere liberă-, GIT-urile funcționează cu un gaz dielectric, cum ar fi hexafluorura de sulf (SF6), care este utilizat atât ca mediu izolator, cât și pentru stingerea arcului.
Transformatoare-de rășină
Similar cu transformatoarele VPI, acestea au înfășurările lor în ghivece în rășină, care este apoi întărită pentru a forma un bloc solid. Procesul de ghiveci oferă o protecție excelentă împotriva elementelor externe și a șocurilor fizice.

Aplicarea transformatorului de tip uscat
Transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pe scară largă în diverse aplicații datorită caracteristicilor de siguranță și versatilității lor. Lipsa lor de izolare lichidă le face deosebit de potrivite pentru medii interioare și locații în care atenuarea pericolului de incendiu este crucială. Iată câteva aplicații comune:
1. Clădiri comerciale:Acestea se găsesc în mod obișnuit în centre comerciale, clădiri de birouri și școli, unde riscul de incendiu din cauza defecțiunii transformatorului trebuie redus la minimum.
2. Instalatii industriale:În fabrici și uzine, transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pentru distribuția energiei și în acționările mașinilor-unelte, oferind fiabilitate și siguranță în medii potențial periculoase.
3. Clădiri înalte:Calitățile lor de rezistență la foc le fac ideale pentru distribuția energiei în clădiri înalte, unde riscul de răspândire a incendiului este o preocupare majoră.
4. Spitale:Datorită naturii critice a unităților de asistență medicală, siguranța și fiabilitatea transformatoarelor de tip uscat sunt esențiale pentru alimentarea cu energie a echipamentelor critice.
5. Telecomunicații:Ele furnizează energie fiabilă echipamentelor de telecomunicații, asigurând un serviciu neîntrerupt atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.
6. Rețele de utilități:Pentru rețelele secundare de distribuție, în special în zonele urbane cu populație densă, se folosesc transformatoare de tip uscat pentru a reduce tensiunile de transmisie la niveluri mai sigure pentru uz rezidențial și comercial.
7. Operațiuni miniere:În minele subterane, unde prezența gazelor inflamabile este o problemă, se folosesc transformatoare de tip uscat pentru a reduce riscul de explozie.
8. Noduri de transport:Aeroporturile, gările și terminalele de autobuz folosesc transformatoare uscate pentru substațiile lor electrice pentru a asigura o distribuție sigură și fiabilă a energiei.
9. Sisteme de energie regenerabilă:În panourile solare și parcurile eoliene, unde transformatoarele ar putea fi expuse la intemperii, transformatoarele de tip uscat oferă durabilitate și protecție împotriva mediului.
10. Centre de date:Pentru a menține integritatea datelor și a evita timpul de nefuncționare, transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pentru fiabilitatea și rezistența lor la factorii de mediu.
11. Aplicații marine:Pe nave și platforme offshore, unde riscul de scurgeri de petrol și incendii este crescut, transformatoarele de tip uscat sunt preferate pentru siguranța și ușurința de întreținere.

Componentele transformatorului de tip uscat
Un transformator de tip uscat este format din mai multe componente cheie care lucrează împreună pentru a facilita conversia energiei electrice de la un nivel de tensiune la altul. Iată o schiță a principalelor componente:
Miez:Miezul este de obicei realizat din laminate din oțel siliciu stivuite într-un mod specific pentru a minimiza interferențele electromagnetice și pierderile de curent Eddy. Acesta oferă o cale pentru fluxul magnetic produs de curentul care curge prin înfășurări.
Înfășurări:Există două tipuri de înfășurări într-un transformator: primar și secundar. Înfășurarea primară este conectată la sursa de tensiune de intrare, iar înfășurarea secundară crește sau coboară tensiunea la nivelul dorit. Înfășurările sunt de obicei realizate din cupru sau aluminiu și sunt izolate cu materiale precum Nomex sau folie de poliester pentru a preveni scurt-circuitele.
Sistem de izolare:Acest sistem asigură izolarea electrică între înfășurări, înfășurări și miez, precum și între diferitele spire ale aceleiași înfășurări pentru a preveni scurgerea curentului și pentru a asigura integritatea înfășurărilor. Izolația poate include acoperiri cu lac, rășini epoxidice solide sau alte materiale ne-conductoare.
Cutii terminale:Acestea sunt carcase în partea de sus sau de jos a transformatorului care adăpostesc bornele de cablare pentru conectarea transformatorului la sursa de alimentare și la sarcină. Cutiile terminale includ adesea bariere pentru a proteja componentele interne de condițiile de mediu.
Înfășurarea robinetului:Unele transformatoare de tip uscat pot include o înfășurare de tip robinet, care permite ajustarea tensiunii de ieșire în anumite limite fără modificarea tensiunii primare.
Elemente de evacuare a aerului și a umidității:Deși nu sunt prezente în toate transformatoarele de tip uscat, unele modele încorporează elemente de aerisire pentru a filtra aerul care intră în transformator, protejând componentele interne de praf și umiditate.
Sistem de racire:Transformatoarele de tip uscat pot fi răcite pasiv prin radiație de căldură sau activ folosind ventilatoare. Transformatoarele încapsulate sau VPI se bazează pe izolația solidă pentru a disipa căldura, în timp ce altele pot necesita răcire forțată cu aer.
Structura de sustinere si suport:Aceasta include tot hardware-ul necesar pentru a susține și asigura înfășurările, miezul și alte componente ale transformatorului din carcasă sau rezervor.
Protectie la supracurent:Dispozitive precum întrerupătoarele sau siguranțele sunt adesea incluse pentru a proteja transformatorul de supraîncărcare, care ar putea duce la deteriorare sau defecțiune.
Bucșe mecanice:Acestea sunt izolatoare care asigură izolarea electrică între înfășurările de înaltă tensiune și circuitele de control sau masă de tensiune inferioară.
Transformatoarele de tip uscat sunt construite folosind o varietate de materiale, fiecare ales pentru proprietățile sale electrice, mecanice și termice pentru a asigura performanță și fiabilitate optime. Materialele primare utilizate în transformatoarele de tip uscat includ:
Laminari de otel:Miezul transformatorului este de obicei realizat din laminate din oțel siliconic. Acestea sunt stivuite pentru a forma o cale continuă pentru fluxul magnetic. Utilizarea oțelului silicon reduce pierderea de histerezis și oferă proprietăți magnetice mai bune. Laminarile sunt subtiri pentru a minimiza pierderile de curent turbionar, care apar atunci cand campurile magnetice alternative induc curenti in interiorul materialului de miez.
Material de bobinare:Conductoarele utilizate pentru înfășurările primare și secundare sunt de obicei fabricate din cupru sau aluminiu datorită conductibilității lor excelente. Cuprul este mai conductiv, dar și mai scump decât aluminiul. Aluminiul este mai ușor și mai rentabil-dar are pierderi de rezistență mai mari.
Material izolator:Izolarea este esențială în transformatoarele de tip uscat pentru a preveni scurtcircuitele și pentru a asigura izolarea electrică. Materiale precum Nomex (un tip de hârtie aramidă), Mylar (tereftalat de polietilen orientat biaxial) și diferite tipuri de folii de poliester sunt utilizate pentru izolarea între spire, între straturi și între înfășurări și miez. Rășina epoxidică este, de asemenea, utilizată în mod obișnuit pentru procesele de VPI (impregnare sub presiune în vid) sau de încapsulare pentru a oferi o matrice izolatoare solidă.
Respirator și absorbant de umiditate:În unele modele, gelul de silice este folosit ca desicant pentru a absorbi umiditatea care ar putea intra în transformator prin mișcarea aerului. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne de umiditate și umiditate.
Elemente de racire:În funcție de metoda de răcire, pot fi utilizate fie radiatoare pasive, fie ventilatoare de răcire active. Caloriferele sunt de obicei realizate din aluminiu sau cupru pentru o disipare eficientă a căldurii. Ventilatoarele, dacă sunt utilizate, sunt de obicei fabricate din materiale plastice sau aliaje metalice.
Materiale structurale:Carcasa, rezervorul sau cadrul care găzduiește miezul și înfășurările transformatorului sunt în general realizate din tablă, adesea oțel galvanizat sau aluminiu, pentru a proteja transformatorul de factorii de mediu și pentru a asigura integritatea structurală.
Hardware terminal:Bornele utilizate pentru conectarea transformatorului la rețeaua de alimentare sunt de obicei realizate din metale precum cuprul sau alama pentru o bună conductivitate electrică.
Dispozitive de protecție la supracurent:Acestea pot include întrerupătoare de circuit sau siguranțe fabricate din materiale care se topesc sau se declanșează la niveluri de curent predeterminate, cum ar fi cuprul-cosimat pentru elementul siguranței sau benzile bimetalice pentru protecția la suprasarcină termică.
Proces de transformator de tip uscat
Transformatoarele de tip uscat sunt fabricate printr-o serie de procese care implică o selecție atentă a materialelor și o inginerie precisă pentru a se asigura că îndeplinesc specificațiile necesare pentru funcționare. Procesul include, în general, următorii pași:
Proiectare și inginerie
Inginerii proiectează transformatorul pe baza specificațiilor dorite, cum ar fi nivelurile de tensiune, puterea nominală și cerințele de răcire. Ei selectează materiale adecvate pentru miez, înfășurări și sisteme de izolare.
Fabricarea miezului
Foile de oțel siliconic sunt tăiate în forma dorită și stivuite pentru a forma miezul. Modelul de stivuire minimizează reticența magnetică și, prin urmare, pierderile. Laminările sunt perforate și stivuite, adesea cu adeziv aplicat între straturi pentru a spori rezistența mecanică.
Aplicație de înfășurare
Firele sau benzile conductoare sunt înfășurate în jurul miezului pentru a crea înfășurările primare și secundare. Mașinile automate sunt adesea folosite pentru înfășurarea de precizie pentru a asigura izolarea corespunzătoare și distanța dintre spire.
Izolare
Fiecare strat de înfășurare și între înfășurări și miez este acoperit sau învelit cu materiale izolante precum Nomex, folie de poliester sau rășini epoxidice. Această izolație previne scurtcircuitele și reduce pierderile electrice.
Impregnare sub vid (VPI)
Dacă transformatorul urmează să fie încapsulat, înfășurările și miezul sunt scufundate într-o rășină epoxidică, iar întregul ansamblu este plasat într-o cameră de vid. Procesul de vid îndepărtează orice aer prins, iar apoi piesa este întărită sub presiune pentru a asigura o matrice de izolație uniformă, fără goluri-.
Integrarea sistemului de răcire
Elementele de răcire precum aripioarele sau ventilatoarele sunt atașate sau integrate în carcasa transformatorului pentru a disipa căldura în mod eficient.
Asamblare
Miezul cu înfășurările și izolația este asamblat în carcasa sau carcasa finală, care poate fi realizată din metal sau din alte materiale durabile care oferă protecție fizică și permit montarea și răcirea.
Testare
Transformatoarele sunt supuse unor teste riguroase pentru a le verifica caracteristicile electrice și performanța. Testele includ rezistența de izolație, verificări de polaritate, teste de scurtcircuit și teste de creștere a temperaturii.
Inspecția finală și controlul calității
Înainte de expediere, fiecare transformator este supus unei inspecții finale pentru a confirma că îndeplinește toate criteriile și standardele de calitate specificate.
Cum se întreține transformatorul de tip uscat
Întreținerea unui transformator de tip uscat implică inspecții regulate și măsuri preventive pentru a asigura longevitatea și funcționarea fiabilă. Iată aspectele cheie de luat în considerare:




Inspecții vizuale:
1.Verificați semnele de supraîncălzire, cum ar fi decolorarea, carbonizarea sau fumul.
2. Căutați daune fizice ale carcasei sau carcasei.
3. Verificați dacă conexiunile și bornele sunt sigure și fără coroziune.
Monitorizare termica:
1. Monitorizați creșterea temperaturii în interiorul transformatorului pentru a vă asigura că nu depășește limitele recomandate de producător.
2.Utilizați camere termice pentru a detecta hotspot-uri care ar putea indica probleme interne.
Testarea izolației:
1.Efectuați periodic teste de rezistență a izolației pentru a verifica integritatea sistemului de izolație.
2. Citirile de-rezistență ridicată sugerează o bună sănătate a izolației, în timp ce valorile scăzute pot indica degradare.
Testare dielectrică:
Efectuați teste de rezistență dielectrică sau măsurători de descărcare parțială pentru a evalua capacitatea izolației de a rezista solicitărilor electrice.
Integritate mecanica:
1. Asigurați-vă că sistemul de răcire (dacă este cazul) funcționează corect și că fluxul de aer nu este restricționat.
2.Verificați orice deformare structurală sau deteriorare a consolelor de susținere sau a feroneriei de montare.
Conditii de mediu:
1. Păstrați mediul înconjurător curat și fără resturi care ar putea cauza supraîncălzire sau scurtcircuite.
2. Protejați transformatorul de lumina directă a soarelui, ploaie și temperaturi extreme.
Programe regulate de întreținere:
1. Urmați programul de întreținere stabilit de producătorul transformatorului.
2. Înlocuiți prompt orice material izolator deteriorat sau deteriorat.
Gestionarea încărcăturii:
1. Evitați funcționarea continuă a transformatorului la sarcină maximă pentru a reduce uzura.
2.Monitorizați sarcinile și tensiunile pentru a vă asigura că rămân în limitele nominale.
Păstrarea înregistrărilor:
1. Mențineți înregistrări detaliate ale activităților de întreținere, rezultatelor testelor și ale oricăror probleme observate.
2. Aceste informații sunt valoroase pentru urmărirea stării transformatorului și pentru programarea întreținerii viitoare.
Designul unui transformator de tip uscat-depende de mai mulți factori care îi afectează performanța, eficiența și durabilitatea. Unii dintre factorii importanți de luat în considerare atunci când proiectați un transformator de tip uscat-sunt:
Alegerea tipului de izolație:Tipul de izolație determină temperatura nominală, rezistența dielectrică, rezistența mecanică și rezistența la șoc termic a transformatorului. În general, materialele de izolație din clasa F și H-sunt folosite pentru transformatoarele de tip uscat-, deoarece pot rezista la temperaturi ridicate (până la 155 de grade, respectiv 180 de grade) și au proprietăți electrice și mecanice bune. Materialele izolante comune includ lac, rășină epoxidice, rășină poliesterică etc.
Alegerea materialului de bobinare:Materialul înfășurării determină conductivitatea, rezistența, pierderea și rezistența mecanică a transformatorului. În general, cuprul și aluminiul sunt folosite ca materiale de înfășurare pentru transformatoarele de tip uscat-, deoarece au conductivitate ridicată și costuri reduse. Cuprul are o conductivitate și o rezistență mecanică mai bune decât aluminiul, dar este mai scump și mai greu. Pentru aceeași valoare nominală de curent, cuprul necesită o suprafață de-secțiune transversală mai mică decât aluminiul.
Selectarea materialului de miez cu pierderi reduse de histerezis:Materialul miezului determină densitatea fluxului magnetic, permeabilitatea, pierderea prin histerezis și pierderea curenților turbionari a transformatorului. Materialul miezului trebuie să aibă permeabilitate ridicată și pierderi de histerezis scăzute pentru a reduce pierderea fără sarcină-și pentru a îmbunătăți eficiența transformatorului. Materialele de bază comune includ oțel siliconic, oțel orientat cu cereale laminate la rece (CRGO), metal amorf etc.
Regulament:Reglarea unui transformator este raportul dintre căderea de tensiune la sarcină maximă și tensiunea fără sarcină. Reglementarea indică capacitatea transformatorului de a menține o tensiune de ieșire constantă în condiții variate de sarcină. Reglarea depinde de impedanța și rezistența transformatorului. O impedanță și o rezistență scăzute au ca rezultat o reglare scăzută și o mai bună reglare a tensiunii. Reactanța de scurgere a unui transformator de tip uscat-ar trebui să fie menținută la 2% în timpul proiectării pentru a obține o reglare scăzută.
Speranța de viață:Durata de viață a unui transformator este timpul așteptat în care transformatorul poate funcționa fără defecțiuni sau degradare. Durata de viață depinde de defectarea izolației înfășurării din cauza creșterii temperaturii, umidității, prafului, coroziunii sau altor factori. Clasa de izolație și calitatea transformatorului de tip uscat-ar trebui să fie alese pentru a rezista la temperaturi ridicate și medii dure fără a se degrada. Creșterea de temperatură a transformatorului nu trebuie să depășească limita specificată de clasa de izolație.
Pierderi:Pierderile unui transformator sunt diferența dintre puterea de intrare și puterea de ieșire. Pierderile constau în pierderi fără-încărcare și pierderi de sarcină. Pierderile fără-sarcină sunt independente de sarcină și includ pierderea miezului și pierderea curenților turbionari. Pierderile de sarcină sunt proporționale cu sarcina și includ pierderile de cupru și pierderile de pierdere. Pierderile afectează eficiența, încălzirea și răcirea transformatorului. Materialul miezului, materialul înfășurării, materialul de izolație și parametrii de proiectare trebuie selectați pentru a minimiza pierderile și pentru a maximiza eficiența transformatorului de tip uscat-.
Supraîncărcare:Supraîncărcarea unui transformator este condiția în care transformatorul funcționează dincolo de capacitatea sa nominală sau limita de temperatură. Supraîncărcarea provoacă supraîncălzire, defectare a izolației, scurtcircuite sau incendiu în transformator. Supraîncărcarea poate fi cauzată de cererea excesivă de sarcină, armonici, defecțiuni sau temperatura ambiantă. Transformatorul de tip uscat-ar trebui să fie proiectat cu o marjă suficientă pentru a face față supraîncărcărilor fără a-i deteriora componentele sau performanța. Transformatorul de tip uscat-ar trebui să fie, de asemenea, echipat cu un sistem de răcire cu ventilator-sau un sistem-de aer condiționat pentru a disipa căldura generată de suprasarcini.
factor K-:Factorul K-este o măsură a capacității unui transformator de a rezista la căldura generată de curenții ne-sinusoidali din înfășurările sale. Curenții non-sinusoidali sunt cauzați de diferite dispozitive electronice care produc armonici în formele de undă de tensiune și curent. Armonicele cresc pierderile, încălzirea și distorsiunea transformatorului. Un factor K-înalt indică faptul că transformatorul poate gestiona niveluri mai mari de armonici fără supraîncălzire sau degradare. Transformatorul de tip uscat-ar trebui să fie proiectat cu un factor K-înalt pentru a asigura o durată de viață lungă-și performanțe fiabile în aplicațiile care implică curenți ne-sinusoidali.
Care este diferența dintre transformatoarele de tip lichid și uscat?
Principalele diferențe dintre transformatoarele de tip lichid și uscat-constă în metodele și construcția lor de răcire. Iată câteva dintre diferențele cheie:
Metoda de racire:Transformatoarele de lichid folosesc un lichid, de obicei ulei, ca lichid de răcire. Uleiul circulă prin transformator, ducând căldura generată în timpul funcționării. Transformatoarele de tip uscat-, pe de altă parte, se bazează pe răcirea cu aer. Au mecanisme de disipare a căldurii, cum ar fi ventilatoare sau orificii de aerisire pentru a elimina căldura.
Constructie:Transformatoarele de lichid au o construcție mai complexă, deoarece necesită un rezervor de ulei, pompe și conducte pentru sistemul de circulație a uleiului. Transformatoarele de tip uscat-sunt în general mai compacte și au un design mai simplu.
Siguranta la incendiu:Transformatoarele de lichid prezintă un pericol de incendiu mai mare din cauza prezenței uleiului. În caz de accident sau defecțiune, uleiul poate lua foc și se poate răspândi. Transformatoarele de tip uscat-sunt considerate mai sigure în acest sens, deoarece nu au un lichid inflamabil.
Întreţinere:Transformatoarele de lichid necesită prelevare și testare regulată de ulei pentru a monitoriza starea uleiului. De asemenea, trebuie verificate pentru scurgeri. Transformatoarele de tip uscat-au cerințe de întreținere relativ mai mici.
Locaţie:Transformatoarele de lichid pot avea restricții privind amplasarea lor din cauza necesității de reținere adecvată a uleiului și a măsurilor de siguranță la incendiu. Transformatoarele de tip uscat-poate fi instalate în mai multe locații.
Ecologic:Transformatoarele de tip uscat-sunt mai ecologice, deoarece nu au potențialul de scurgeri de ulei care ar putea cauza poluare.
Cost:În general, transformatoarele de tip uscat-sunt inițial mai scumpe decât transformatoarele lichide. Cu toate acestea, costurile de întreținere pentru transformatoarele de lichid pe durata de viață pot fi mai mari.
Vulnerabilitatea la umiditate:Transformatoarele de tip uscat-sunt mai puțin susceptibile la umiditate și umiditate, ceea ce le face potrivite pentru anumite aplicații sau medii în care umiditatea este o problemă.
Greutate si marime:Transformatoarele de tip uscat-sunt de obicei mai ușoare și mai mici în comparație cu transformatoarele lichide cu puteri similare.
Zgomot:Transformatoarele de tip uscat-tind să fie mai silențioase în timpul funcționării în comparație cu transformatoarele lichide.

Transformatori de tip uscat-vs. Transformatoare cu ulei-: diferențe cheie
Transformatoarele de tip uscat-și transformatoarele-umplute cu ulei au câteva diferențe esențiale care afectează performanța, întreținerea și aplicarea acestora. Iată câteva dintre principalele distincții:
1. Metoda de răcire:Transformatoarele de tip uscat-utiliză aer ca mediu de răcire, în timp ce transformatoarele cu ulei-se bazează pe ulei pentru disiparea căldurii.
2. Siguranța la incendiu:Transformatoarele de tip uscat-sunt considerate mai sigure în ceea ce privește riscul de incendiu, deoarece nu au o componentă de ulei inflamabil. Transformatoarele-umplute cu ulei prezintă un pericol de incendiu mai mare dacă uleiul ia foc.
3. Întreținere:Transformatoarele de tip uscat-în general necesită mai puțină întreținere în comparație cu transformatoarele-umplute cu ulei. Nu este nevoie de prelevare de probe de ulei sau de verificări pentru scurgeri de ulei în transformatoarele de tip uscat-.
4. Locație:Transformatoarele de tip uscat-poate fi instalate în zonele în care scurgerile de petrol ar putea cauza probleme, cum ar fi camerele curate sau mediile cu reglementări stricte de siguranță la incendiu.
5. Prietenia mediului:Transformatoarele de tip uscat-sunt mai ecologice, deoarece nu prezintă riscul de scurgeri de ulei și de poluare potențială.
6. Zgomot:Transformatoarele de tip-uscat tind să funcționeze mai silențios decât transformatoarele-umplute cu ulei.
7. Cost:Inițial, transformatoarele de tip uscat-poate fi mai scumpe decât transformatoarele cu ulei-. Cu toate acestea, pe durata de viață a transformatorului, costurile de întreținere pentru transformatoarele cu ulei-pot fi mai mari.
8.Vulnerabilitate la umiditate:Transformatoarele de tip uscat-sunt mai puțin susceptibile la umiditate și umiditate, ceea ce le face potrivite pentru aplicații în condiții umede sau umede.
9. Greutate și dimensiune:Transformatoarele de tip uscat-sunt de obicei mai ușoare și mai mici în comparație cu transformatoarele-umplute cu ulei cu puteri nominale similare.
10. Specificitatea aplicației:Unele aplicații pot avea cerințe specifice care favorizează un tip de transformator față de celălalt. De exemplu, în zonele periculoase, pot fi preferate transformatoarele de tip uscat-.

Fabrica noastră
În mijlocul vastului pământ al Chinei și a maiestuoșilor Munți Taihang se află Anyang, provincia Henan, situată la poalele estice ale lanțului muntos Taihang. Este una dintre cele opt capitale antice ale Chinei și găzduiește o întreprindere remarcabilă a lanțului de aprovizionare cu oțel – GNEE GROUP.


Certificatul nostru

FAQ
Î: Pentru ce este folosit un transformator de tip uscat?
Î: Care este diferența dintre transformatorul de tip uscat și cel de tip ulei?
Î: Care este diferența dintre transformatoarele de tip lichid și uscat?
Î: De ce sunt mai populare transformatoarele de tip uscat?
Î: De ce se numește transformator de tip uscat?
Î: Care este tensiunea unui transformator de tip uscat?
Î: Care este speranța de viață a unui transformator de tip uscat?
Care este speranța de viață a transformatoarelor de tip uscat? RĂSPUNS: În general, este de minim 25 de ani. Aceasta este similară cu transformatoarele de tip ulei. Durata de viață a transformatoarelor depinde în mod natural de condițiile de funcționare.
Î: Cât de mult puteți încărca un transformator de tip uscat?
Dacă codul dvs. permite încărcarea maximă de 80%, un transformator monofazat va trebui să fie de 25 KVA. Dacă utilizați un transformator trifazat, pierdeți 1/3 din capacitate, iar transformatorul trebuie să fie de 30 KVA pentru o încărcare de 100% sau 37,5 KVA pentru o încărcare de 80%.
Î: Puteți folosi un transformator de tip uscat-în exterior?
Î: Care sunt cerințele pentru un transformator de tip uscat-?
Î: Transformatoarele uscate necesită circulație a aerului?
Î: Cât de fierbinte poate deveni un transformator de tip uscat-?
Î: Care este un exemplu de transformator de tip uscat-?
Î: Care este întreținerea preventivă pentru un transformator de tip uscat?
Î: Transformatorul de tip uscat poate lua foc?
Î: Pot fi instalate transformatoare de tip uscat-fără carcasă?
Î: Este în regulă să supradimensionezi un transformator?
Î: Transformatoarele trebuie înșurubate?
Î: Care sunt problemele cu transformatoarele de tip uscat?
Î: Ce ar trebui să aibă transformatoarele de tip uscat instalate în aer liber?
Suntem producători și furnizori profesioniști de transformatoare de tip uscat în China, specializați în furnizarea de servicii personalizate de înaltă calitate. Vă așteptăm cu căldură să cumpărați un transformator uscat ieftin de vânzare aici și să obțineți o probă gratuită din fabrica noastră. Pentru consultanță de preț, contactați-ne.

