• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Komplexní analýza běžných příslušenství suchých transformátorů: Od obalů po měděné tyče zvládněte klíčové konfigurace v jednom článku

Rockwell
Pole: Výroba
China

Kryty

Kryty lze rozdělit na vnitřní a venkovní typy.

Pro vnitřní aplikace, s ohledem na tepelné odvádění a potřeby údržby, obecně není doporučeno kryt instalovat, pokud je dostatek prostoru pro instalaci. Pokud to ale uživatel požaduje, mohou být poskytnuty kryty s několika pozorovacími otvory. Kryty lze také natřít do preferovaných uživatelem barev.

Úroveň ochrany krytů je obvykle IP20 nebo IP23:

  • IP20 brání průniku tuhých cizích těles o průměru větším než 12 mm a chrání před náhodnými nárazy.

  • Kromě funkcí IP20, IP23 brání průniku vodních kapenek v vertikálním úhlu 60 stupňů, což jej činí vhodným pro instalaci venku.

Materiály pro kryty zahrnují běžné ocelové plechy, lisované plastové materiály, nerostoucí ocelové plechy, hliníkové slitiny a kompozitní desky atd.

Enclosures.jpg

Regulátory teploty

Všechny transformátory jsou vybaveny přístroji pro ochranu před přetopením. Tyto přístroje detekují a kontrolovají teplotu transformátoru pomocí PT termistorů zabudovaných do nízkonapěťových vinutí a vydávají digitální signály prostřednictvím komunikačního rozhraní RS232/485. Přístroj nabízí následující funkce:

  • Během provozu transformátoru se hodnoty teploty třífázových vinutí zobrazují v obvodu.

  • Zobrazuje hodnotu teploty nejteplejší fáze.

  • Přehřevové varování a vypnutí při přehřevu.

  • Akustické a vizuální varování a aktivace ventilátoru.

Temperature Controllers.jpg

Chladiče vzduchem

  • Chladicí metody suchých transformátorů lze rozdělit na přirozené chlazení vzduchem (AN) a přinutitelné chlazení vzduchem (AF).

  • Při přirozeném chlazení vzduchem (AN) může transformátor nepřetržitě dodávat 100 % své nominální kapacity za normálních provozních podmínek.

  • Při přinutitelném chlazení vzduchem (AF) lze dosáhnout 50% zvýšení kapacity za normálních provozních podmínek, což je vhodné pro různé nouzové přetížení nebo přerušované přetížení. Nepřetržité přetížení pomocí přinutitelného chlazení vzduchem (AF) obecně není doporučeno, protože vedlo by k většímu zvýšení ztrát na zatížení a odporu impedance.

Air-Cooling Devices.jpg

Měděné tyče

  • Obecně se metody vstupu/výstupu kabelů dělí na horní vstup/výstup, spodní vstup/výstup a boční vstup/výstup.

  • Pro transformátory s nominální výkonem ≤ 200 kVA se stále používá konvenční vývod; boční vývody jsou spojeny uživatelem pomocí kabelů.

  • Pokud je nominální výkon ≥ 1600 kVA:

  • Používají se dvojřadé vývody s rozestupem 10 (pro 1600–2000 kVA) nebo 12 (pro 2500 kVA) pro fáze A, B a C.

  • Protože neutrální vodič se nachází na vrcholu transformátoru, pokud je třeba neutrální vodič vytáhnout ze spodní části rozvodu, je doporučeno, aby neutrální vodič transformátoru stále vstoupil do rozvodu shora.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
01/29/2026
Jak posoudit detekovat a řešit poruchy v jádře transformátoru
1. Rizika, příčiny a typy vícenásobných zemných spojení v jádře transformátoru1.1 Rizika vícenásobných zemných spojení v jádřeBěhem normálního provozu musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě. Během provozu okolo cívek existují střídavé magnetické pole. Díky elektromagnetické indukci existují parazitní kapacity mezi vysokonapěťovými a níkonapěťovými cívkami, mezi níkonapěťovou cívkou a jádrem a mezi jádrem a nádrží. Zásnuté cívky se propojují prostřednictvím těchto parazitních
01/27/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu