• 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

Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
01/15/2026
Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
12/25/2025
Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
12/25/2025
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

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