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


Řešení pro ochranu přetížené transformátorové série SG10 | Předejte přehřev a poškození Zobrazit nyní

Rockwell
Pole: Výroba
China

Provozní podmínky v národním standardu GB 6450-1986

Okolní teplota:

  • Maximální okolní teplota: +40°C

  • Denní průměrná maximální teplota: +30°C

  • Roční průměrná maximální teplota: +20°C

  • Minimální teplota: -30°C (venku); -5°C (uvnitř)

  • Vodorovná osa: Zátěž produktu;

  • Svislá osa: Průměrný teplotní vzestup cívky v Kelvinech (poznámka: ne v Celsiích).

Pro produkty s izolací třídy H je státem stanovena dlouhodobá teplotní odolnost izolačních materiálů na 180°C. Nicméně izolační materiály použité v transformátorových produktech řady SG (B) firmy CEEG zahrnují NOMEX papír (třída C, 220°C) a izolační povlaky (třída H, 180°C nebo třída C, 220°C), což poskytuje velkou rezervu pro přetížení produktu.

Příklady

  • a. Když transformátor pracuje s 70% zátěží, jeho průměrný teplotní vzestup cívky je 57K. Pokud je okolní teplota 25°C, průměrná teplota cívky se vypočítá jako:

  • T = Teplotní vzestup cívky + Okolní teplota = 57 + 25 = 82°C.

  • b. Když transformátor pracuje s 120% zátěží a okolní teplota je 40°C, průměrná teplota cívky se vypočítá jako:

  • T = 133 + 40 = 173°C (což je nižší než 200°C). Lokální teplota horkého místu uvnitř cívky je 185°C (173 × 1,07).

Poznámka

Transformátory řady SG (B) mohou dosáhnout 120% zátěže bez ventilátorů; s chladicími ventilátory mohou zvládat krátkodobá přetížení více než 50%. Ačkoli dlouhodobé provozování s přetížením není doporučeno, toto ukazuje, že produkty SG10 mají schopnost poskytnout dodatečnou zátěž v nouzových situacích, a také dokazuje, že produkty mají dostatečně dlouhou životnost za nominální zátěž, čímž snižují dlouhodobé investiční náklady.

Výroba produktů třídy H (180°C) pomocí izolačních materiálů třídy C (220°C) je mnohem lepší než japonské epoxidové smoly (které jsou vyráběny pomocí materiálů třídy F (155°C) a nemají rezervu pro přetížení).

Dostatečná kapacita pro přetížení může odolat silnému elektromagnetickému rušení a zaručit stabilní dodávku energie. To dělá transformátory SG10 velmi spolehlivým vybavením, vhodným pro místa s nestabilní dodávkou energie, průmysl s vysokými požadavky na přetížení a průmysl s přísnými požadavky na stabilitu dodávky energie. Příkladem jsou sklovařský průmysl, železářský průmysl, automobilový průmysl, komerční budovy, mikroelektronický průmysl, cementářský průmysl, čistírenství a čerpadla, petrochemický průmysl, nemocnice a datové centra.

Vysvětlení klíčových termínů

  • Izolace třídy H/C/F: Standardní klasifikace izolačních materiálů pro elektrické zařízení, definovaná jejich maximální dlouhodobě povolenou pracovní teplotou (třída H: 180°C, třída C: 220°C, třída F: 155°C), v souladu s mezinárodními normami pro klasifikaci izolace.

  • Teplotní vzestup v Kelvinech (K): Jednotka teplotního rozdílu, kde 1K = 1°C; použití Kelvinů pro teplotní vzestup zabrání zmatek s absolutní teplotou v Celsiích, což je běžná praxe v elektrotechnice.

  • NOMEX papír: Vysokoteplotně odolný izolační papír (třída C) široce používaný v transformátorech, známý svými vynikajícími tepelnými a dielektrickými vlastnostmi.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
01/29/2026
Jak posoudit detekovat a řešit poruchy v jádře transformátoru
1. Rizika, příčiny a typy vícenásobných zemných spojení v jádře transformátoru1.1 Rizika vícenásobných zemných spojení v jádřeBěhem normálního provozu musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě. Během provozu okolo cívek existují střídavé magnetické pole. Díky elektromagnetické indukci existují parazitní kapacity mezi vysokonapěťovými a níkonapěťovými cívkami, mezi níkonapěťovou cívkou a jádrem a mezi jádrem a nádrží. Zásnuté cívky se propojují prostřednictvím těchto parazitních
01/27/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu