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


Tranzformátorok izolációs anyagai olajbetolt és száraz típusú tranzformátorokban

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Olajmerésbe helyezett transzformátorok izolációs rendszerei

A modern transzformátorok nagyfeszültségű tekercsek legelterjedtebb izolációja festékvel bevonatkozott vezetékek kraft papír réteges izolációval. Alacsony feszültségű buszsorok esetén használhatnak meztelen vezetékeket rétegközi papírizolációval. Jelentősen, a buszsorvezetékek papírzabálása fokozatosan szintetikus polimerek vagy szintetikus anyagú zsebekkel cserélhető ki.

Az alumínium vezetékek, buszsorok és sávvezetékek alkalmazása festékbeli bevonatkalapozással specifikus kihívásokat jelent a továbbítási transzformátor gyártók számára: az alumínium spontánul létrehoz egy izoláló oxidréteget levegőben, amit minden elektromos csatlakozási ponton el kell távolítani vagy enyhíteni. Ezen felül, az elektrikai minőségű alumíniumvezetékek relatíve puhaak, hajlamosak a hideg áramlásra és a mechanikai rögzítés során fellépő különböző növekedési problémákra. Az alumíniumvezetékek összekapcsolási módjai között szerepel a lötés vagy a speciális eszközökkel történő tömörítés, amelyek áthatolnak a festék- és oxidrétegen, miközben lezáratlanul tartják az oxigént a kapcsolódási területeken. Az alumínium buszsorok TIG (tungstenn inerte gáz) lötéssel, vagy hideglötéssel/tömörítéssel lehetnek csatlakoztatva vas/cu/alumínium csatlakozókhöz. A puha alumíniumhoz csavaros csatlakozások is megoldhatók megfelelő kapcsolópont tisztítással.

Szárított transzformátorok izolációs anyagainak típusai

A szárított transzformátor tekercsei általában rezin/vaszonmalakkal vannak bezárva vagy bevonatkoztatva, hogy védelmet nyújtsanak a környezeti tényezők általi romlással szemben. Az elsődleges/másodlagos tekercsek izolációs médiái a következők:

  • Öntött tekercsek: Epoxidrezsin vákuum öntéssel készülnek, ahol a koronaellenállás javítása érdekében.

  • Vakuumpresszióval bezárt: Vakuumpresszió alatt bezárt, hogy javítsa az izoláció integritását.

  • Vakuumpresszióval impregnált (VPI): Az izolációs festék a tekercsekbe vakuumpresszió mellett áthatol egyenletes lefedésért.

  • Befestett izoláció: Felszíni bevonatok biztosítanak környezeti védelmet a tekercs számára.

Öntött Tekercs

  • A tekercs erősítése vagy a formába helyezése, majd rezsin öntése vakuumpresszió mellett.

  • A szilárd izoláció minimalizálja a zajszinteket. A vakuumpressziós rezsin öntés kiszűri a korona okozó üregeket.

  • A szilárd izolációs rendszer biztosítja a mechanikai és rövidzárlós erősséget, valamint ellenáll a nedvesség és szennyezőanyagok hatásának.

Vakuumpresszióval Bezárt

A tekercs rezsinben van bezárva vakuumpresszió mellett. A vakuumpressziós bezárás kiszűri a korona okozó üregeket. A tekercs kiváló mechanikai/rövidzárlós erősséget és védelmet nyújt a nedvesség/szennyezőanyagok ellen.

Vakuumpresszióval Impregnált

A tekercs varnisszal áthatol vakuumpresszió mellett. Az impregnálás védelmet nyújt a nedvesség és szennyezőanyagok ellen.

Befestett

A tekercs varnisszal vagy rezsinben van befestve. A befestett tekercsek közepes mértékű védelmet nyújtanak a nedvesség/szennyezőanyagok ellen normál környezetben.

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