Transformator de tip uscat
Furnizorul tău de oțel Gnee (Tianjin) Co., Ltd.
În mijlocul terenului vast al Chinei și al Munților Majestic Taihang se află Anyang, provincia Henan, situată pe poalele estice ale lanțului montan Taihang. Este una dintre cele opt capitale antice din China și găzduiește o întreprindere de lanț de aprovizionare din oțel remarcabilă - Gnee Group.
Gree Group, înființat în 2008 cu un capital înregistrat de 5 milioane de yuani, a devenit o întreprindere cuprinzătoare a lanțului de aprovizionare cu oțel după mai bine de un deceniu de muncă asiduă și perseverență. Are opt filiale situate în diferite țări și regiuni, inclusiv Anyang, Tianjin, Hong Kong, Zhengzhou și Singapore, iar influența sa a ajuns în întreaga lume.
În calitate de filială a Gnee Group, Gnee Steel este situat adiacent fierului și oțelului Anyang, la nord de HBI, la sud de Wuyang Steel, la est de Fier și oțel Rizhao și Rizhao, oferindu -i acces la surse abundente de mărfuri. În 2023, Gnee Steel a finalizat construcția și a început producția la fabrica sa din Qingxin, cu o investiție de peste 35 de milioane de yuani și o suprafață de depozit de peste 4, 000 metri pătrați. Facilitatea este echipată pentru a sprijini diverse procese, cum ar fi tăierea cu laser, îndoirea, sudarea și pictura. În prezent, investiția totală a Gnee Steel a ajuns la peste 60 de milioane de yuani, iar suprafața totală a fabricii este de aproape 40, 000 metri pătrați cu peste 200 de angajați. Principala sa activitate include proiectarea și producția de plăci, conductă de oțel, oțel cu profil, proiecte de procesare profundă din oțel, proiectare a grădinii, procesare și producție de materiale rezistente la intemperii. Gnee Steel a devenit o întreprindere profesionistă cu un singur stop din oțel.
De ce să ne alegem?
Calitate superioară
Produsele noastre sunt fabricate sau executate la standarde foarte înalte, folosind cele mai fine materiale și procese de fabricație.
Preț competitiv
Oferim un produs sau un serviciu de calitate superioară la un preț echivalent. Drept urmare, avem o bază de clienți în creștere și fidelă.
Experiență bogată
Compania noastră are mulți ani de experiență în producție. Conceptul de cooperare orientată către clienți și câștig-câștig face compania mai matură și mai puternică.
Transport global
Produsele noastre acceptă transportul global și sistemul logistic este complet, astfel încât clienții noștri sunt peste tot în lume.
Serviciu după vânzare
Echipa profesională și atentă după ce -Stels, permiteți -vă să vă faceți griji pentru noi după ce salele de serviciu intim, puternic după sprijinul echipei.
Echipament avansat
O mașină, un instrument sau un instrument conceput cu tehnologie și funcționalitate avansată pentru a îndeplini sarcini extrem de specifice, cu o precizie, eficiență și fiabilitate mai mare.
-
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 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 încapsulate 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 monofazat de tip uscat este un transformator de putere care nu utilizează 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 kvaTransformatorul de tip uscat GNEE 150 KV utilizează rășină siliconică ca materie primă pentru ambalarea sub vid. Poate fi un transformator de distribuție cu energie scăzută, care poate funcționa...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{{8} } KV BIL- 3 Fază, 60 Hz,...Mai mult
-
Transformator de tip uscat izolat cu rășinăTransformatorul de tip uscat izolat cu rășină GNEE utilizează ca miez oțel siliconic de înaltă calitate și poate fi echipat cu ecranare electrostatică și alte funcții. Este un transformator de...Mai mult
-
Transformator tip uscat de 750 KvaGNEE 750KV Clasa trifazată cu rășină epoxidică de tip uscat este un transformator de distribuție a puterii de înaltă calitate, cu pierderi reduse și cu suprasarcină mare.Mai mult
-
Transformator de tip uscat cu rășină epoxidică trifazată ...Transformatorul de tip uscat GNEE 10 KV cu rășină epoxidică trifazată utilizează rășină siliconică ca materie primă pentru ambalarea sub vid. Poate fi un transformator de distribuție cu energie...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. Utilizarea...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 transformatorul de tip uscat?
Un transformator de tip uscat este un dispozitiv electric conceput pentru a scădea tensiunea de intrare a unui curent pentru a facilita dispozitivele electrice să reziste la curenții 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 sigilat umplut cu aer sub presiune. Unul dintre cele mai frecvente tipuri de transformator electric de tip uscat este rășina turnată. Aceste transformatoare sunt potrivite pentru medii de umiditate ridicată datorită izolatului miezului într -un strat de rășină epoxidică impermeabilă.

Beneficiile transformatorului de tip uscat
Transformatoarele de tip uscat oferă mai multe beneficii cheie care le fac deosebit de potrivite pentru anumite aplicații și medii:
1. Siguranța la incendiu:Absența oricărui mediu izolant lichid elimină riscul de incendiu sau explozie din cauza defecțiunilor electrice, ceea ce le face ideale pentru locații în care sunt necesare standarde ridicate de siguranță la incendiu.
2..Deoarece nu utilizează ulei sau alte fluide inflamabile, transformatoarele de tip uscat sunt mai puțin susceptibile să provoace contaminarea mediului în caz de scurgere sau eșec.
3. Întreținere:Cu mai puține lichide și un design mai simplu, transformatoarele de tip uscat necesită, în general, mai puțină întreținere și întreținere în comparație cu omologii lor plini de lichid.
4. Flexibilitatea instalării:Datorită naturii lor care nu sunt pline, 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 plasare.
5. Speranță de viață mai lungă:Transformatoarele de tip uscat menținute corespunzător pot avea o durată de viață operațională mai lungă, deoarece sunt mai puțin sensibile la degradarea cauzată de descompunerea uleiurilor izolante în timp.
6. Cerințe de spațiu reduse:În funcție de model și tehnologie, unele transformatoare de tip uscat pot fi mai compacte decât transformatoarele echivalente pline de ulei, economisind potențial spațiu în instalații.
7. Curent de scurgere mai mic:Fără a fi nevoie de o alimentare continuă de ulei izolant, 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 necesară înlocuirea sau refacerea lichidelor izolatoare, care pot fi un cost semnificativ continuu pentru transformatoarele pline de lichid.
9. Interferență electromagnetică:Unele modele de transformatoare de tip uscat pot oferi o protecție mai bună împotriva interferenței electromagnetice (EMI), ceea ce este benefic în medii electronice sensibile.
10. Eficiență energetică:Transformatoarele avansate de tip uscat pot fi proiectate cu ratinguri de eficiență mai mari pentru a respecta standardele moderne de conservare a energiei.
11. Personalizare:Transformatoarele de tip uscat pot fi adesea personalizate pentru a satisface cerințele specifice de aplicație, inclusiv tensiunea, ratingul KVA și dimensiunile fizice.

Tipuri de transformator de tip uscat
Transformatoarele de tip uscat vin în mai multe soiuri, fiecare conceput pentru a îndeplini cerințele specifice în ceea ce privește izolarea, răcirea și aplicarea. Iată o imagine de ansamblu a principalelor tipuri:
Transformatoare de tip uscat încapsulat
Acestea sunt unități complet sigilate 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, verminului și contaminanților și, de asemenea, servește ca mediu de răcire.
Transformatoare de tip uscat necapsulate
Spre deosebire de tipurile încapsulate, aceste transformatoare au bobine care nu sunt înconjurate de un material izolant solid. Înfășurarea sunt izolate unele de altele folosind tabloul de presă, hârtie sau alte dielectrice solide, dar rămân expuse într -o oarecare măsură la mediul înconjurător.
Transformatoare impregnate cu presiune în vid (VPI)
Transformatoarele VPI se încadrează în categoria neincapsulată, dar sunt unice în procesul lor de fabricație. Înfășurările sunt acoperite cu materiale izolatoare și apoi supuse impregnărilor de presiune în vid, care forțează materialul izolant adânc în înfășurări. După întărire, înfășurările sunt foarte rezistente la umiditate și șoc termic.
Transformatoare de bobină
Aceste unități au bobine care sunt aruncate în loc cu un compus izolant solid, de obicei rășină epoxidică. Procesul de turnare asigură o construcție robustă, monolitică, care oferă o rezistență mecanică bună și o stabilitate termică.
Transformatoare impersate cu gaz (GIT)
Deși sunt considerate tip uscat datorită absenței lichidului cu curgere liberă, giturile funcționează cu un gaz dielectric, cum ar fi hexafluorura de sulf (SF6), care este utilizat atât ca mediu izolant, cât și pentru stingerea arcului.
Transformatoare pete de rășină
Similar cu transformatoarele VPI, acestea au înfășurările lor în ghiveci în rășină, care este apoi vindecată 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 diferite aplicații datorită caracteristicilor de siguranță și versatilității lor. Lipsa lor de izolație lichidă le face deosebit de potrivite pentru mediile interioare și locațiile în care atenuarea pericolului de incendiu este crucială. Iată câteva aplicații comune:
1. Clădiri comerciale:Acestea se găsesc în mod obișnuit în centrele comerciale, clădirile de birouri și școlile, unde riscul de incendiu din cauza defecțiunii transformatorului trebuie să fie minimizat.
2. Facilități industriale:În fabrici și plante, transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pentru distribuirea energiei electrice și în unități de mașină -unelte, oferind fiabilitate și siguranță în medii potențial periculoase.
3. Clădiri înalte:Calitățile lor de rezistență la foc le fac ideale pentru distribuirea puterii în clădiri înalte, unde riscul de răspândire a incendiilor este o preocupare majoră.
4. Spitale:Datorită naturii critice a instalațiilor de asistență medicală, siguranța și dependența transformatoarelor de tip uscat sunt esențiale pentru alimentarea cu energie electrică pentru echipamentele critice.
5. Telecomunicații:Acestea asigură o putere fiabilă echipamentelor de telecomunicații, asigurând un serviciu neîntrerupt atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.
6. Rețele de utilități:Pentru rețelele de distribuție secundare, în special în zonele urbane cu o populație densă, transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pentru a renunța la tensiunile de transmisie la niveluri mai sigure pentru uz rezidențial și comercial.
7. Operațiuni miniere:În minele subterane, în cazul în care prezența gazelor inflamabile este o preocupare, transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pentru a reduce riscul de explozii.
8. Hub -uri de transport:Aeroporturile, stațiile de tren și terminalele de autobuz folosesc transformatoare de tip uscat pentru stațiile lor electrice pentru a asigura o distribuție de energie sigură și fiabilă.
9. Sisteme de energie regenerabilă:În tablourile de panouri solare și în parcurile eoliene, unde transformatoarele ar putea fi expuse elementelor, transformatoarele de tip uscat oferă durabilitate și protecție împotriva mediului.
10. Centre de date:Pentru a menține integritatea datelor și pentru a evita timpul de oprire, transformatoarele de tip uscat sunt utilizate pentru fiabilitatea și rezistența lor la factorii de mediu.
11. Aplicații marine:Pe nave și platforme offshore, unde este crescut riscul de deversare și incendii de petrol, transformatoarele de tip uscat sunt preferate pentru siguranța și ușurința lor de întreținere.

Componente ale 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 un contur al componentelor principale:
Nucleu:Nucleul este de obicei fabricat din laminări din oțel de siliciu stivuit într -o manieră specifică pentru a minimiza interferența electromagnetică și pierderile de curent. 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 urcă în sus sau coboară în jos tensiunea până la nivelul dorit. Înfășurările sunt de obicei confecționate din cupru sau aluminiu și sunt izolate cu materiale precum nomex sau peliculă de poliester pentru a preveni scurtcircuite.
Sistem de izolare:Acest sistem oferă izolare electrică între înfășurări, înfășurări și miez și între viraje diferite ale aceleiași înfășurări pentru a preveni scurgerea curentă și pentru a asigura integritatea înfășurărilor. Izolația poate include acoperiri de lac, rășini epoxidice solide sau alte materiale necondiționate.
Cutii terminale:Acestea sunt carcase în partea de sus sau de jos a transformatorului care adăpostește bornele de cablare pentru conectarea transformatorului la sursa de alimentare și la sarcină. Casetele terminale includ adesea bariere pentru a proteja componentele interne de condițiile de mediu.
Apăsați înfășurarea:Unele transformatoare de tip uscat pot include o înfășurare a robinetului, care permite reglarea tensiunii de ieșire în anumite limite, fără a schimba tensiunea primară.
Elemente de scufundare a respirației și a umidității:Deși nu sunt prezente în toate transformatoarele de tip uscat, unele modele încorporează elemente de respirație pentru a filtra aerul care intră în transformator, protejând componentele interne de praf și umiditate.
Sistem de răcire:Transformatoarele de tip uscat pot fi răcite pasiv prin radiații termice sau folosind activ ventilatoare. Transformatoarele încapsulate sau VPI se bazează pe izolația solidă pentru a disipa căldura, în timp ce altele pot necesita răcirea forțată a aerului.
Structura de brack și de sprijin:Aceasta include tot hardware -ul necesar pentru a sprijini și asigura înfășurările, miezul și alte componente ale transformatorului în caz sau rezervor.
Protecție la supracurent:Dispozitivele precum întrerupătoarele sau siguranțele sunt adesea incluse pentru a proteja transformatorul de supraîncărcare, ceea ce ar putea duce la deteriorare sau eșec.
Bucuri mecanice:Acestea sunt izolatoare care asigură o izolare electrică între înfășurările de înaltă tensiune și circuitele de control ale tensiunii mai mici sau la sol.
Transformatoarele de tip uscat sunt construite folosind o varietate de materiale, fiecare aleasă pentru proprietățile sale electrice, mecanice și termice pentru a asigura performanțe și fiabilitate optime. Materialele primare utilizate în transformatoarele de tip uscat includ:
Laminări de oțel:Nucleul transformatorului este de obicei fabricat din laminări din oțel din siliciu. Acestea sunt stivuite pentru a forma o cale continuă pentru fluxul magnetic. Utilizarea oțelului de siliciu reduce pierderea de histereză și oferă proprietăți magnetice mai bune. Laminările sunt subțiri pentru a reduce la minimum pierderile de curent eddy, care apar atunci când alternarea câmpurilor magnetice induc curenți în materialul de bază.
Material de înfășurare:Conductoarele utilizate pentru înfășurările primare și secundare sunt de obicei fabricate din cupru sau aluminiu datorită conductivității lor excelente. Cuprul este mai conductiv, dar și mai scump decât aluminiul. Aluminiul este mai ușor și rentabil, dar are pierderi rezistive mai mari.
Material de izolare:Izolația este esențială în transformatoarele de tip uscat pentru a preveni scurtcircuite și pentru a asigura izolarea electrică. Materiale precum Nomex (un tip de hârtie aramidă), mylar (tereftalat de polietilen orientat biaxial) și diferite tipuri de filme din poliester sunt utilizate pentru izolarea între viraje, între straturi și între înfășurări și miez. Rășina epoxidică este, de asemenea, utilizată în mod obișnuit pentru VPI (impregnare a presiunii în vid) sau procese de încapsulare pentru a oferi o matrice izolatoare solidă.
Abordat de respirație și umiditate:În unele modele, silicagelul este utilizat 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 răcire:În funcție de metoda de răcire, pot fi utilizate fie radiatoare pasive, fie ventilatoare de răcire activă. Radiatoarele sunt de obicei confecționate din aluminiu sau cupru pentru o disipare eficientă a căldurii. Fanii, dacă sunt folosiți, sunt de obicei fabricate din materiale plastice sau aliaje metalice.
Materiale structurale:Cazul, rezervorul sau cadrul care găzduiește miezul și înfășurările transformatorului sunt realizate în general din tablă, adesea oțel galvanizat sau aluminiu, pentru a proteja transformatorul de factorii de mediu și pentru a oferi integritate structurală.
Hardware terminal:Terminalele utilizate pentru conectarea transformatorului la rețeaua electrică sunt realizate de obicei din metale, cum ar fi cupru sau alamă, pentru o bună conductivitate electrică.
Dispozitive de protecție la supracurent:Acestea pot include întrerupătoare sau siguranțe fabricate din materiale care se topesc sau se deplasează la niveluri de curent predeterminate, cum ar fi cupru placat cu staniu pentru elementul de siguranță sau benzile bimetalic pentru protecția supraîncărcării termice.
Procesul transformatorului 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, evaluările de putere și cerințele de răcire. Ei selectează materiale adecvate pentru sistemele de miez, înfășurări și izolare.
Fabricarea miezului
Foile de oțel din siliciu 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 îmbunătăți rezistența mecanică.
Aplicație de înfășurare
Firurile sau benzile conductoare sunt înfășurate în jurul miezului pentru a crea înfășurări primare și secundare. Mașinile automate sunt adesea utilizate pentru înfășurarea de precizie pentru a asigura o izolare și distanțare corespunzătoare între viraje.
Izolare
Fiecare strat de înfășurare și între înfășurări și miez este acoperit sau învelit cu materiale izolatoare, cum ar fi Nomex, Film de poliester sau rășini epoxidice. Această izolație previne scurtcircuite și reduce pierderile electrice.
Impregnarea presiunii în vid (VPI)
Dacă transformatorul va fi încapsulat, înfășurările și miezul sunt scufundate într -o rășină epoxidică, iar întregul ansamblu este plasat într -o cameră de vid. Procesul de vid elimină orice aer prins, iar apoi partea este întărită sub presiune pentru a asigura o matrice de izolare uniformă, fără gol.
Integrarea sistemului de răcire
Elemente de răcire, cum ar fi aripioare sau ventilatoare, sunt atașate sau integrate în carcasa transformatorului pentru a disipa căldura eficient.
Asamblare
Nucleul cu înfășurările și izolația este asamblat în carcasa sau carcasa finală, care poate fi fabricată din metal sau alte materiale durabile care asigură protecție fizică și permit montarea și răcirea.
Testare
Transformatoarele sunt supuse unor testări riguroase pentru a -și verifica caracteristicile și performanțele electrice. Testele includ rezistența la izolare, verificările de polaritate, testele de scurtcircuit și testele de creștere a temperaturii.
Inspecția finală și controlul calității
Înainte de expediere, fiecare transformator suferă o inspecție finală pentru a confirma că respectă toate criteriile specificate și standardele de calitate.
Cum se menține transformatorul de tip uscat
Menținerea unui transformator de tip uscat implică inspecții regulate și măsuri preventive pentru a asigura longevitatea și funcționarea fiabilă. Iată aspecte cheie de luat în considerare:




Inspecții vizuale:
1. Verificați pentru semne de supraîncălzire, cum ar fi decolorarea, șarpele sau fumul.
2. Puneți în considerare deteriorarea fizică a carcasei sau a incintei.
3.Vertificați că conexiunile și terminalele sunt sigure și lipsite de coroziune.
Monitorizare termică:
1. Creșterea temperaturii monitorului în cadrul transformatorului pentru a se asigura că nu depășește limitele recomandate ale producătorului.
2. Folosiți camere de imagistică termică pentru a detecta puncte de puncte care ar putea indica probleme interne.
Testarea izolației:
1. Experformați teste de rezistență la izolare periodic pentru a verifica integritatea sistemului de izolare.
2. Citirile de rezistență înaltă sugerează o sănătate bună a izolației, în timp ce lecturile scăzute pot indica degradarea.
Testare dielectrică:
Efectuați teste de rezistență dielectrică sau măsurători parțiale de descărcare pentru a evalua capacitatea izolației de a rezista la eforturi electrice.
Integritate mecanică:
1.Sensureți că sistemul de răcire (dacă este cazul) funcționează corect și că fluxul de aer nu este restricționat.
2. Verificați pentru orice deformare structurală sau deteriorare a suporturilor de asistență sau a hardware -ului de montare.
Condiții de mediu:
1. Păstrați mediul înconjurător curat și fără resturi care ar putea provoca supraîncălzire sau scurtcircuite.
2. Protectați transformatorul din lumina directă a soarelui, a ploii și a temperaturilor extreme.
Programe regulate de întreținere:
1. Urmăriți programul de întreținere prezentat de producătorul transformatorului.
2. Efectuați prompt orice materiale de izolare deteriorate sau deteriorate.
Gestionarea încărcăturii:
1. Evitați -vă funcționarea transformatorului la sarcină completă pentru a reduce uzura.
2. Încărcări și tensiuni pentru a se asigura că rămân în limitele nominale.
Menținerea înregistrărilor:
1. Mandrain înregistrări detaliate ale activităților de întreținere, rezultatele testelor și orice probleme observate.
2. Aceste informații sunt valoroase pentru urmărirea stării transformatorului și pentru a planifica întreținerea viitoare.
Proiectarea unui transformator de tip uscat depinde de mai mulți factori care afectează performanța, eficiența și durabilitatea acestuia. Unii dintre factorii importanți de luat în considerare la proiectarea unui transformator de tip uscat sunt:
Alegerea tipului de izolație:Tipul de izolație determină evaluarea temperaturii, rezistența dielectrică, rezistența mecanică și rezistența la șoc termic a transformatorului. În general, materialele de izolare din clasa F și H sunt utilizate pentru transformatoarele de tip uscat, deoarece pot rezista la temperaturi ridicate (până la 155 de grade și, respectiv, 180 de grade) și au proprietăți electrice și mecanice bune. Materialele de izolare comune includ lac, rășină epoxidică, rășină de poliester etc.
Selectarea materialului șerpuitor:Materialul de înfășurare determină conductivitatea, rezistența, pierderea și rezistența mecanică a transformatorului. În general, cuprul și aluminiul sunt utilizate ca materiale de înfășurare pentru transformatoarele de tip uscat, deoarece au o conductivitate ridicată și costuri reduse. Cuprul are o conductivitate și o rezistență mecanică mai bună decât aluminiul, dar este mai scump și mai greu. Pentru același rating curent, cuprul necesită o suprafață transversală mai mică decât aluminiul.
Selectarea materialului de bază cu pierderi scăzute de histereză:Materialul de bază determină densitatea fluxului magnetic, permeabilitatea, pierderea de histereză și pierderea curentului de curent al transformatorului. Materialul de bază ar trebui să aibă o permeabilitate ridicată și o pierdere scăzută de histereză pentru a reduce pierderea fără sarcină și pentru a îmbunătăți eficiența transformatorului. Materialele de miez comun includ oțel siliciu, oțel orientat orientat către cereale la rece (CRGO), metal amorf etc.
Regulament:Reglarea unui transformator este raportul dintre căderea de tensiune la sarcină completă și tensiunea fără sarcină. Regulamentul indică capacitatea transformatorului de a menține o tensiune de ieșire constantă în condiții de încărcare variate. Regulamentul depinde de impedanța și rezistența transformatorului. O impedanță și o rezistență scăzută are ca rezultat o reglare scăzută și o mai bună reglare a tensiunii. Reactanța la scurgere a unui transformator de tip uscat trebuie menținută în 2% în timpul proiectării pentru a obține o reglementare scăzută.
Speranță de viață:Speranța de viață a unui transformator este momentul preconizat pe care transformatorul poate funcționa fără eșec sau degradare. Speranța de viață depinde de defalcarea izolației șerpuitoare din cauza creșterii temperaturii, a umidității, a prafului, a coroziunii sau a 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 temperaturii 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 sarcină și pierderi de sarcină. Pierderile fără încărcare sunt independente de sarcină și includ pierderea de bază și pierderea curentă. Pierderile de încărcare sunt proporționale cu sarcina și includ pierderea de cupru și pierderea rătăcită. Pierderile afectează eficiența, încălzirea și răcirea transformatorului. Materialul de bază, materialul de înfășurare, materialul de izolare și parametrii de proiectare ar trebui să fie selectați pentru a minimiza pierderile și a maximiza eficiența transformatorului de tip uscat.
Supraîncărcare:Supraîncărcarea unui transformator este condiția atunci când transformatorul funcționează dincolo de capacitatea sa sau limita de temperatură nominală. Supraîncărcarea provoacă supraîncălzire, descompunerea izolației, scurtcircuite sau foc în transformator. Supraîncărcarea poate fi cauzată de cererea excesivă de încărcare, armonice, defecțiuni sau temperatura ambiantă. Transformatorul de tip uscat ar trebui să fie proiectat cu o marjă suficientă pentru a gestiona supraîncărcările, fără a deteriora componentele sau performanțele sale. Transformatorul de tip uscat ar trebui, de asemenea, echipat cu un sistem de răcire a ventilatorului sau cu un sistem de aer condiționat pentru a disipa căldura generată de supraîncărcări.
Factor K:Factorul K este o măsură a capacității unui transformator de a rezista la căldura generată de curenții non-sinusoidați în înfășurările sale. Curenții non-sinusoidați sunt cauzate de diverse dispozitive electronice care produc armonice în formele de undă de tensiune și curent. Armonica cresc pierderile, încălzirea și distorsiunea transformatorului. Un factor K ridicat indică faptul că transformatorul poate gestiona niveluri mai ridicate de armonice fără a se supraîncălzi sau degrada. Transformatorul de tip uscat ar trebui să fie proiectat cu un factor K ridicat pentru a oferi o viață de lungă durată și performanțe fiabile în aplicații care implică curenți non-sinusoidați.
Care este diferența dintre transformatoarele de tip lichid și uscat?
Principalele diferențe între transformatoarele de tip lichid și uscat sunt în metodele lor de răcire și construcția lor. Iată câteva dintre diferențele cheie:
Metoda de răcire:Transformatoarele lichide folosesc un lichid, de obicei ulei, ca lichid de răcire. Uleiul circulă prin transformator, transportând căldura generată în timpul funcționării. Transformatoarele de tip uscat, pe de altă parte, se bazează pe răcirea aerului. Au mecanisme de disipare a căldurii, cum ar fi ventilatoare sau orificii de aerisire pentru a îndepărta căldura.
Construcție:Transformatoarele lichide au o construcție mai complexă, deoarece necesită un rezervor de petrol, pompe și conducte pentru sistemul de circulație a uleiului. Transformatoarele de tip uscat sunt, în general, mai compacte și au un design mai simplu.
Siguranța incendiului:Transformatoarele lichide reprezintă un pericol de incendiu mai mare datorită prezenței petrolului. În caz de accident sau defecțiune, uleiul poate prinde foc și se poate răspândi. Transformatoarele de tip uscat sunt considerate mai sigure în această privință, deoarece nu au un lichid inflamabil.
Întreţinere:Transformatoarele lichide necesită eșantionare și testare regulată de ulei pentru a monitoriza starea uleiului. De asemenea, trebuie să fie verificate pentru scurgeri. Transformatoarele de tip uscat au cerințe de întreținere relativ mai mici.
Locaţie:Transformatoarele lichide pot avea restricții privind plasarea lor din cauza necesității de reținere corespunzătoare a uleiului și a măsurilor de siguranță la incendiu. Transformatoarele de tip uscat pot fi instalate în locații mai diverse.
Prietenia pentru mediu:Transformatoarele de tip uscat sunt mai ecologice, deoarece nu au potențialul scurgerilor de petrol care ar putea provoca poluare.
Cost:În general, transformatoarele de tip uscat sunt inițial mai scumpe decât transformatoarele lichide. Cu toate acestea, costurile de întreținere pentru transformatoarele lichide de -a lungul vieții lor pot fi mai mari.
Vulnerabilitatea la umiditate:Transformatoarele de tip uscat sunt mai puțin sensibile la umiditate și umiditate, ceea ce le face potrivite pentru anumite aplicații sau medii în care umiditatea este o preocupare.
Greutate și dimensiune:Transformatoarele de tip uscat sunt de obicei mai ușoare și mai mici în comparație cu transformatoarele lichide ale evaluărilor de putere similare.
Zgomot:Transformatoarele de tip uscat tind să fie mai liniștite în timpul funcționării în comparație cu transformatoarele de lichid.

Transformatoare de tip uscat Vs. Transformatoare pline de ulei: diferențe cheie
Transformatoarele de tip uscat și transformatoarele pline de ulei au mai multe diferențe cheie care afectează performanța, întreținerea și aplicarea lor. Iată câteva dintre principalele distincții:
1. Metoda de retragere:Transformatoarele de tip uscat folosesc aerul ca mediu de răcire, în timp ce transformatoarele pline de ulei se bazează pe ulei pentru disiparea căldurii.
2. Siguranța incendiilor:Transformatoarele de tip uscat sunt considerate mai sigure în ceea ce privește riscul de incendiu, deoarece nu au o componentă de ulei inflamabilă. Transformatoarele pline de ulei reprezintă un pericol de incendiu mai mare dacă uleiul prinde foc.
3. întreținere:Transformatoarele de tip uscat necesită, în general, mai puțin întreținere în comparație cu transformatoarele pline de ulei. Nu este necesară prelevarea de ulei sau verificări pentru scurgeri de ulei în transformatoare de tip uscat.
4.LOCAȚIE:Transformatoarele de tip uscat pot fi instalate în zone în care vărsările de petrol ar putea cauza probleme, cum ar fi în camere curate sau medii cu reglementări stricte de siguranță la incendiu.
5. Prietenia meditativă:Transformatoarele de tip uscat sunt mai ecologice, deoarece nu prezintă riscul de scurgeri de petrol și de poluare potențială.
6.Nu:Transformatoarele de tip uscat tind să funcționeze mai liniștit decât transformatoarele pline de ulei.
7.COST:Inițial, transformatoarele de tip uscat pot fi mai scumpe decât transformatoarele pline de ulei. Cu toate acestea, de-a lungul vieții transformatorului, costurile de întreținere pentru transformatoarele pline de ulei pot fi mai mari.
8. Vulnerabilitatea la umiditate:Transformatoarele de tip uscat sunt mai puțin sensibile 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 de evaluări de putere similare.
10. Specificitatea aplicației:Unele aplicații pot avea cerințe specifice care favorizează un tip de transformator peste celălalt. De exemplu, în zonele periculoase, pot fi preferați transformatoarele de tip uscat.

Fabrica noastră
În mijlocul terenului vast al Chinei și al Munților Majestic Taihang se află Anyang, provincia Henan, situată pe poalele estice ale lanțului montan Taihang. Este una dintre cele opt capitale antice din China și găzduiește o întreprindere de lanț de aprovizionare din oțel remarcabilă - Gnee Group.


Certificatul nostru

FAQ
Î: Pentru ce este folosit un transformator de tip uscat?
Î: Care este diferența dintre tipul uscat și transformatorul de tip de ulei?
Î: Care este diferența dintre transformatoarele de tip lichid și uscat?
Î: De ce transformatoarele de tip uscat sunt mai populare?
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 minimum 25 de ani. Acest lucru este similar cu transformatoarele de tip de ulei. Speranța de viață a transformatoarelor depinde în mod natural de condițiile operaționale.
Î: Cât puteți încărca un transformator de tip uscat?
Dacă codul dvs. permite o încărcare maximă de 80%, un transformator cu o singură fază va trebui să fie de 25 kVA. Dacă utilizați un transformator în trei faze, pierdeți 1/3 din capacitate, iar transformatorul trebuie să fie de 30 kVA pentru încărcare 100% sau 37,5 kVA pentru încărcare de 80%.
Î: Puteți utiliza 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 primi 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 prinde foc?
Î: Transformatoarele de tip uscat pot fi instalate fără o incintă?
Î: Este ok să supradimensionați un transformator?
Î: Transformatoarele trebuie să fie fixate?
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 transformare de tip uscat din China, specializați în furnizarea de servicii personalizate de înaltă calitate. Vă întâmpinăm cu căldură să cumpărați un transformator de tip uscat ieftin de vânzare aici și să primiți eșantion gratuit din fabrica noastră. Pentru consultarea prețurilor, contactați -ne.

