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


Serie SG10 de protección contra sobrecargas do transformador | Previña o sobreaquecemento e os danos Ver agora

Rockwell
Campo: Fabricación
China

Condicións de operación no estándar nacional GB 6450-1986

Temperatura ambiente:

  • Temperatura máxima do ambiente: +40°C

  • Temperatura máxima media diaria: +30°C

  • Temperatura máxima media anual: +20°C

  • Temperatura mínima: -30°C (exterior); -5°C (interior)

  • Eixe horizontal: Carga do produto;

  • Eixe vertical: Elevación media da temperatura da bobina en Kelvin (nota: non en Celsius).

Para produtos con aislamento de clase H, a resistencia a longo prazo da temperatura dos materiais aislantes está estipulada polo estado como 180°C. No entanto, os materiais aislantes utilizados nos produtos de transformador SG (B) da CEEG inclúen papel NOMEX (clase C, 220°C) e revestimentos aislantes (clase H, 180°C ou clase C, 220°C), que proporcionan un gran margen para a sobrecarga do produto.

Exemplos

  • a. Cando o transformador opera ao 70% da carga, a elevación media da temperatura da bobina é 57K. Se a temperatura ambiente é 25°C, a temperatura media da bobina calcula-se como:

  • T = Elevación da temperatura da bobina + Temperatura ambiente = 57 + 25 = 82°C.

  • b. Cando o transformador opera ao 120% da carga cunha temperatura ambiente de 40°C, a temperatura media da bobina calcula-se como:

  • T = 133 + 40 = 173°C (que é inferior a 200°C). A temperatura local do punto quente dentro da bobina é 185°C (173 × 1,07).

Nota

Os transformadores da serie SG (B) poden lograr unha carga do 120% sen ventiladores; con refrigeración por ventilador, poden manexar sobrecargas a curto prazo superiores ao 50%. Aínda que non se recomenda a operación a longo prazo con sobrecarga, isto indica que os produtos SG10 teñen a capacidade de proporcionar carga adicional en situacións de emerxencia, e tamén demostra que os produtos teñen unha vida útil suficientemente longa nas condicións de carga nominal, reducindo os custos de investimento a longo prazo.

Producir produtos de clase H (180°C) usando materiais aislantes de clase C (220°C) é moito mellor que os produtos de resina epoxi xaponeses (que se producen usando materiais de clase F (155°C) e non teñen margen de sobrecarga).

Unha capacidade de sobrecarga suficiente pode resistir a forte interferencia eléctrica e asegurar un suministro de enerxía estable. Isto fai que os transformadores SG10 sexan equipos moi fiables, adecuados para lugares con suministro de enerxía inestable, industrias con altas necesidades de sobrecarga e industrias con requisitos estritos de estabilidade de enerxía. Exemplos inclúen a industria do vidro, a industria siderúrgica, a fabricación de automóbiles, edificios comerciais, a industria de microelectrónica, a industria do cemento, tratamento de auga e estações de bombas, a industria petroquímica, hospitais e centros de datos.

Explicacións de termos clave

  • Aislamento de clase H/C/F: Clasificacións estándar para materiais aislantes en equipos eléctricos, definidas polas súas temperaturas máximas permitidas de funcionamento a longo prazo (clase H: 180°C, clase C: 220°C, clase F: 155°C), de acordo coas normas internacionais de clasificación de aislamentos.

  • Elevación de temperatura en Kelvin (K): Unha unidade de diferenza de temperatura onde 1K = 1°C; usar Kelvin para a elevación de temperatura evita confusións coa temperatura absoluta en Celsius, que é unha práctica común na enxeñaría eléctrica.

  • Papel NOMEX: Un papel aislante resistente a altas temperaturas (clase C) amplamente utilizado en transformadores, coñecido polas súas excelentes propiedades térmicas e dieléctricas.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
As 5 principais falhas atopadas en transformadores de distribución H61
As 5 principais falhas atopadas en transformadores de distribución H61
Cinco defectos comúns dos transformadores de distribución H611. Defectos nos cables de conexiónMétodo de inspección: A taxa de desequilibrio da resistencia DC trifásica supera significativamente o 4%, ou unha fase está esencialmente en circuito aberto.Medidas correctivas: Debe levantarse o núcleo para inspección e localizar a área defectuosa. Para contactos deficientes, repolir e apertar a conexión. As xuntas mal soldadas deben ser re-soldadas. Se a superficie de soldadura é insuficiente, debe a
Felix Spark
12/08/2025
Como os harmónicos de tensión afectan ao calentamento do transformador de distribución H59
Como os harmónicos de tensión afectan ao calentamento do transformador de distribución H59
O Impacto dos Harmónicos de Voltaxe nos Transmisores de Distribución H59Os transmisores de distribución H59 son un dos equipos máis críticos nos sistemas de enerxía, principalmente funcionando para converter a electricidade de alta voltaxe da rede eléctrica en electricidade de baixa voltaxe necesaria para os usuarios finais. No entanto, os sistemas de enerxía contén numerosas cargas e orixes non lineares, que introducen harmónicos de voltaxe que afectan adversamente o funcionamento dos transmiso
Echo
12/08/2025
Que é un transformador de distribución H61? Usos e configuración
Que é un transformador de distribución H61? Usos e configuración
Os transformadores de distribución H61 refírense a transformadores utilizados nos sistemas de distribución de enerxía. Nuns sistemas de distribución, a electricidade de alta tensión debe converterse en electricidade de baixa tensión mediante transformadores para abastecer aos equipos eléctricos en instalacións residenciais, comerciais e industriais. O transformador de distribución H61 é un tipo de equipo de infraestrutura que se utiliza principalmente nos seguintes escenarios: Suministro de ener
James
12/08/2025
Como Diagnosticar Fallos en Transformadores de Distribución H59 Escuchando os seus Sons
Como Diagnosticar Fallos en Transformadores de Distribución H59 Escuchando os seus Sons
Nos últimos anos, a taxa de accidentes dos transformadores de distribución H59 mostrou unha tendencia ascendente. Este artigo analiza as causas dos fallos nos transformadores de distribución H59 e propón unha serie de medidas preventivas para garantir o seu funcionamento normal e fornecer unha garantía eficaz para o suministro eléctrico.Os transformadores de distribución H59 desempeñan un papel vital nos sistemas eléctricos. Coa expansión continua da escala do sistema eléctrico e o aumento da ca
Noah
12/08/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía