Cara meningkatkan kecekapan
Optimalkan bahan dan struktur inti
Bahan inti berprestasi tinggi digunakan:Bahan inti baru seperti aloi amorf digunakan. Aloi amorf mempunyai sifat magnetik yang luar biasa, dan kerugian histeresis serta kerugian arus eddy sangat rendah. Berbanding dengan inti lembaran silikon tradisional, kerugian tanpa beban transformer dengan inti aloi amorf dapat dikurangkan sebanyak 70-80%. Sebagai contoh, transformer dengan inti besi aloi amorf yang sama kapasitinya boleh mengurangkan pembaziran tenaga elektrik secara signifikan dan meningkatkan kadar penggunaan tenaga semasa operasi jangka panjang berbanding dengan transformer inti besi lembaran silikon.
Perbaiki reka bentuk struktur inti:Optimalkan lapisan inti, seperti struktur lapisan dengan sambungan bertingkat. Struktur ini boleh mengurangkan pemelutan litar magnet dalam inti, mengurangkan rintangan magnet, dan seterusnya mengurangkan kerugian histeresis. Pada masa yang sama, dengan mengawal proses pembuatan inti besi dengan tepat, memastikan ketatnya inti besi dan mengurangkan jurang udara juga membantu meningkatkan kecekapan transformer.
Perbaiki bahan dan proses pelilitan
Bahan pelilitan konduktiviti tinggi digunakan:Tembaga atau aluminium murni digunakan sebagai bahan pelilitan, dan proses pembuatan canggih digunakan untuk meningkatkan konduktiviti bahan. Sebagai contoh, penggunaan tembaga tanpa oksigen sebagai bahan pelilitan mempunyai konduktiviti yang lebih tinggi daripada tembaga biasa, yang boleh mengurangkan kerugian rintangan dalam pelilitan. Dalam transformer kapasiti besar, kerugian rintangan pelilitan menyumbang sebahagian besar dari jumlah kerugian, dan mengurangkan kerugian rintangan pelilitan mempunyai kesan yang signifikan dalam meningkatkan kecekapan transformer.
Optimalkan proses pelilitan:Perbaiki kaedah pelilitan, seperti menggunakan teknologi pelilitan transposisi. Dalam kes pelilitan serentak beberapa dawai, pelilitan transposisi membolehkan setiap dawai menanggung arus secara merata pada posisi yang berbeza dalam pelilitan, mengurangkan kerugian tambahan akibat efek kulit dan efek kedekatan. Sebagai contoh, dalam pelilitan voltan tinggi transformer kuasa besar, teknologi pelilitan transposisi boleh mengurangkan kerugian arus eddy pelilitan dan meningkatkan kecekapan operasi transformer.
Sistem penyejukan yang diperbaiki
Kecekapan penyejukan ditingkatkan:Tingkatkan sistem penyejukan transformer, seperti dari penyejukan udara semula jadi kepada penyejukan udara paksa atau penyejukan sendiri celup minyak kepada penyejukan udara paksa sirkulasi minyak paksa. Penyejukan udara paksa boleh meningkatkan kadar aliran udara melalui kipas dan meningkatkan kecekapan pelepasan haba; Penyejukan udara paksa sirkulasi minyak paksa menggunakan pam minyak untuk membuat minyak transformer bersirkulasi dengan cepat di radiator, membawa lebih banyak haba. Melalui kaedah penyejukan yang lebih efektif, suhu operasi transformer boleh dikurangkan, dan masalah seperti peningkatan rintangan dan penuaan isolasi akibat peningkatan suhu boleh dikurangkan, seterusnya meningkatkan kecekapan transformer.
Optimalkan kawalan sistem penyejukan:Teknologi kawalan sistem penyejukan pintar digunakan untuk menyesuaikan operasi peralatan penyejukan secara automatik mengikut beban dan suhu transformer. Sebagai contoh, apabila beban transformer ringan dan suhu rendah, kuasa peralatan penyejukan diturunkan secara automatik atau sebahagian peralatan penyejukan dihentikan; Apabila beban meningkat dan suhu naik, lebih banyak peralatan penyejukan dimulakan dengan segera. Kawalan pintar ini tidak hanya memastikan operasi normal transformer, tetapi juga mengurangkan penggunaan tenaga sistem penyejukan dan secara tidak langsung meningkatkan kecekapan keseluruhan transformer.
Cara meningkatkan kapasiti
Pelilitan dimodifikasi:Tingkatkan jumlah putaran pelilitan atau luas keratan rentas dawai Jika saiz inti transformer membenarkan, jumlah putaran pelilitan atau luas keratan rentas dawai pelilitan boleh ditambah dengan sesuai. Menambah jumlah putaran boleh meningkatkan nisbah voltan transformer, dan menambah luas keratan rentas dawai boleh mengurangkan rintangan pelilitan, membolehkan arus yang lebih besar melewati. Sebagai contoh, untuk transformer penurun voltan, jika jumlah putaran pelilitan voltan rendah dan luas keratan rentas dawai ditambah secara wajar berdasarkan asal, kapasiti transformer boleh ditingkatkan berdasarkan memastikan prestasi lain.
Pelilitan paralel berganda digunakan:Pelilitan dibuat dengan melilit beberapa dawai secara paralel. Dengan cara ini, kapasiti muatan arus pelilitan boleh ditingkatkan, seterusnya meningkatkan kapasiti transformer. Pada masa yang sama, pelilitan paralel berganda juga boleh meningkatkan prestasi pelepasan haba pelilitan dalam tahap tertentu, yang menguntungkan operasi stabil transformer pada kapasiti tinggi.
Sistem isolasi yang dioptimumkan
Gunakan bahan isolasi berprestasi tinggi:Penggunaan bahan isolasi baru, seperti kertas isolasi berprestasi tinggi, cat isolasi, dan sebagainya. Bahan-bahan baru ini mempunyai kekuatan isolasi dan ketahanan haba yang lebih tinggi, membolehkan voltan dan arus yang lebih tinggi melewati tanpa meningkatkan isipadu transformer. Sebagai contoh, penggunaan bahan isolasi nano-komposit baru boleh menahan kekuatan medan elektrik yang lebih tinggi pada jarak isolasi yang sama, yang memberikan kemungkinan untuk meningkatkan kapasiti transformer.
Gunakan bahan isolasi berprestasi tinggi:Optimalkan struktur isolasi transformer, seperti mengurangkan jurang udara dalam lapisan isolasi dan mengadaptasi susunan isolasi yang lebih padat. Struktur isolasi yang baik boleh meningkatkan prestasi isolasi transformer, membolehkan transformer menahan voltan dan arus yang lebih tinggi, seterusnya meningkatkan kapasiti transformer.