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


Széleskörű elemzés a száraz transzformátorok gyakori tartozékairól: A burkolatoktól az réz csíkokig, meghatározó konfigurációk egy cikkben

Rockwell
Mező: Gyártás
China

Becsapályok

A becsapályok belső és külső típusokra oszthatók.

A belső alkalmazások esetén, figyelembe véve a hőtovábbítást és a karbantartási igényeket, általában nem ajánlott becsapályt telepíteni, ha elegendő telepítési tér áll rendelkezésre. Ha azonban a felhasználó kéri, akkor több megfigyelőlyukkal ellátott becsapályt is szolgáltathatunk. A becsapályokat a felhasználó által preferált színekben is festhetjük.

A becsapályok védési szintje általában IP20 vagy IP23:

  • Az IP20 megakadályozza a 12 mm-nél nagyobb rövid távú testek betolakodását, valamint véd a véletlen érintkezésekkel szemben.

  • Az IP23 mellett az IP20 funkcióit, vícsepp csapdák betolakodását is megakadályozza 60 fokos függőleges szögben, ami alkalmas a külső telepítésre.

A becsapályok anyagai közé tartoznak a hagyományos acéllapok, szurkolásos műanyagok, rostfémlemezek, alumínium-légyhártya összetett lemezek stb.

Enclosures.jpg

Hőmérséklet-irányítók

Minden transzformátor hőtúlmeneti védelmi eszközzel van felszerelve. Ezek az eszközök PT termisztorok segítségével érzékelik és irányítják a transzformátor hőmérsékletét a napirombázis windings-ben, és digitális jeleket adnak ki RS232/485 kommunikációs interfész révén. Az eszköz a következő funkciókat biztosítja:

  • A transzformátor működése során a háromfázis windings hőmérsékleti értékeit megjelenítik a körben.

  • Megjeleníti a legmelegebb fázis winding hőmérsékleti értékét.

  • Túlmeleges riasztás és túlmeleges leállítás.

  • Hallható és látható riasztás, illetve ventilátor aktiválása.

Temperature Controllers.jpg

Lég-hűtő eszközök

  • A száraz transzformátorok hűtési módjai természetes lég-hűtés (AN) és kényszerített lég-hűtés (AF) kategóriákba sorolhatók.

  • Természetes lég-hűtés (AN) mellett a transzformátor folyamatosan képes 100%-os teljesítményt nyújtani normál működési feltételek mellett.

  • Kényszerített lég-hűtés (AF) mellett 50%-os teljesítmény növekedést lehet elérni normál működési feltételek mellett, ami alkalmas különböző váratlan túltöltésekhez vagy időről-időre fellépő túltöltésekhez. Általában nem ajánlott folyamatos túltöltési működést alkalmazni kényszerített lég-hűtés (AF) mellett, mert ez nagyobb terhelésvátozásokat és ellenállási ellenállásokat eredményez.

Air-Cooling Devices.jpg

Rézszalagok

  • Általánosságban a kábelek be- és kimeneti módjai a tetejéről, aljáról és oldalról történő be- és kimenet kategóriákba sorolhatók.

  • A ≤ 200 kVA-os teljesítményű transzformátoroknál a hagyományos kimeneti módot használják; az oldali kimeneteket a felhasználó kábelekkel csatlakoztatja.

  • Amikor a teljesítmény ≥ 1600 kVA:

  • A fázis A, B és C számára 10 (1600–2000 kVA) vagy 12 (2500 kVA) szélességű dupla sorozatú beszállítókat használnak.

  • Mivel a nullafázis a transzformátor tetején található, ha a nullafázist a vezérlőkészüléken lévő alsó részről kellene kihozni, javasolt, hogy a transzformátor nullafázisa továbbra is a vezérlőkészüléken lévő tetejéről jusson be.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
01/15/2026
Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
12/25/2025
Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
12/25/2025
Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
12/25/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését