• 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

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
01/29/2026
Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
01/27/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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