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


トランスの一次巻線に使用される絶縁材料の名前は何ですか

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

トランス一次巻線に一般的に使用される絶縁材料は以下の通りです。

エナメル線絶縁塗料

エナメル線は、銅線などの導体に絶縁塗料の層をコーティングして作られます。この絶縁塗料は通常、優れた電気絶縁性、耐熱性、化学腐食抵抗性を持っています。これにより、一次巻線の導体が他の部分から効果的に隔離され、短絡や漏れを防ぐことができます。例えば、ポリウレタンワイヤー絶縁塗料は、優れた耐磨耗性と溶剤抵抗性があり、さまざまな動作環境でのトランス巻線に適しています。

絶縁紙

通常使用されるのはケーブル紙、しわ紙などです。絶縁紙は高い機械的強度と電気絶縁性を持ち、巻線の層間絶縁や接地絶縁に使用できます。例えば、トランス巻線では、ケーブル紙が導体を巻きつけて絶縁強度を高め、局所放電を防ぐためによく使用されます。しわ紙は柔軟性と圧縮性が良いため、巻線間の隙間を埋めて固定と絶縁の役割を果たします。

絶縁フィルム

ポリエステルフィルム、ポリイミドフィルムなどが該当します。これらのフィルムは非常に薄く、優れた絶縁性を持ち、巻線のターン間絶縁に使用できます。ポリエステルフィルムは耐熱性と機械的特性が良く、低電圧レベルのトランスで広く使用されています。ポリイミドフィルムはより高い耐熱性と電気強度を持ち、高温・高電圧のトランス環境に適しています。

絶縁塗料

エナメル線以外にも、トランスの巻線全体を巻線後に絶縁塗料で浸透させることもあります。この絶縁塗料は巻線のすべての部分に浸透し、絶縁性能を高めるだけでなく、巻線の固定、防湿、防カビなどの機能も果たします。例えば、エポキシ樹脂絶縁塗料は優れた接着性と耐食性を持ち、トランス巻線に信頼性のある絶縁保護を提供することができます。



著者へのチップと励まし

おすすめ

トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
01/29/2026
整流変圧器と電力変圧器の違いは何ですか
整流変圧器とは何ですか?「電力変換」は整流、逆変換、周波数変換を含む一般的な用語であり、その中でも最も広く使用されているのは整流です。整流装置は、整流とフィルタリングを通じて入力された交流電力を直流出力に変換します。整流変圧器は、このような整流装置の電源変圧器として機能します。工業応用において、ほとんどの直流電源は整流変圧器と整流装置を組み合わせることで得られます。電力変圧器とは何ですか?電力変圧器は一般に、電気駆動(モータードライブ)システムに電力を供給する変圧器を指します。電力網のほとんどの変圧器は電力変圧器です。整流変圧器と電力変圧器の違い1. 機能の違い整流変圧器の機能:整流システムに適切な電圧を提供すること;整流システムによって引き起こされる波形歪(高調波汚染)を減らし、それによる電力網への影響を最小限に抑えること。整流変圧器がまだ交流電力を出力している場合でも、それは単に整流装置の電源として機能します。通常、一次巻線は星型(ワイアード)接続され、二次巻線はデルタ接続されます。この配置は高次高調波を抑制するのに役立ちます。二次デルタ接続には接地された中性点がないため、整流装置
01/29/2026
トランスコアの故障を判断し検出する方法およびトラブルシューティング
1. 変圧器コアの多点接地障害の危険性、原因、および種類1.1 コアの多点接地障害の危険性通常運転中、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。運転中に巻線周囲には交流磁界が存在し、電磁誘導により高圧巻線と低圧巻線間、低圧巻線とコア間、コアとタンク間に寄生容量が存在します。励磁中の巻線はこれらの寄生容量を通じて結合し、コアに地に対して浮遊電位が発生します。コア(および他の金属部品)と巻線との距離が均等でないため、各部品間に電位差が生じます。二点間の電位差がそれらの間の絶縁体の耐電力を超えると、スパーク放電が発生します。これらの放電は断続的であり、時間とともに変圧器油と固体絶縁体を劣化させます。この現象を排除するために、コアは確実にタンクに接続して等電位を維持します。しかし、コアや他の金属部品が二つ以上の接地ポイントを持つ場合、閉ループが形成され、循環電流が誘導されて局所的な過熱を引き起こします。これにより、油の分解、絶縁性能の低下、そして重度の場合にはシリコン鋼板の焼損が生じ、大規模な変圧器故障につながります。したがって、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。1.2 コア接
01/27/2026
ブーストステーションにおける接地変圧器の選択に関する簡潔な議論
ブーストステーションにおける接地変圧器の選択についての簡単な議論接地変圧器は、通常「接地変圧器」と呼ばれており、通常の電力網運転時には無負荷で、短絡障害時には過負荷状態で動作します。充填媒体の違いにより、一般的には油浸型と乾式に分類され、相数によっては三相と単相の接地変圧器に分類されます。接地変圧器は人工的に中性点を作り出し、接地抵抗を接続します。システム内で接地障害が発生した場合、正序および負序電流に対して高インピーダンスを持ち、零序電流に対して低インピーダンスを持つことで、接地保護の確実な動作を確保します。適切かつ合理的な接地変圧器の選択は、短絡時のアーク消火、電磁共振オーバーボルテージの排除、そして電力網の安全かつ安定した運転を確保する上で非常に重要です。接地変圧器の選択においては、以下の技術的条件を総合的に考慮する必要があります:タイプ、容量、周波数、電流および電圧、絶縁レベル、温度上昇係数、および過負荷能力。環境条件については、特に周囲温度、標高、温度差、汚染レベル、地震強度、風速、湿度などに注意を払う必要があります。システムのニュートラルポイントが引き出せる場合は、単相接地
01/27/2026
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート