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


Mis on transformatorkitste tüübid

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Mis on transformatortüüpide siltimine?

Transformatortüübid

  • Tuumatransformatordel on silitused välises osas

  • Kaelatransformatordel on silitused sisemises osas

Peamiselt on kaks tüüpi transformatorit

  • Tuumatransformator

  • Kaelatransformator

Silitustüübid tuumatransformatori jaoks

Silindrilised silitused

Need silitused on kihtitud tüübi ja kasutavad ristkülikukujulist või ringikujulist juhtmeid nagu näha järgnevates joonist (a) ja (b). Juhtmed on keeratud tasapinnal nagu näha järgnevates joonist (c) ja ribaosal nagu näha järgnevates joonist (d).

df3f183cad5c45907ac5bb06d2bf5a04.jpeg

Silindriliste silituste kasutusala

Silindrilised silitused on madalvoolulised silitused, mida kasutatakse kuni 6,6 kV kuni 600-750 kVA-le, ja vooluhinne on 10 kuni 600 A.

Helitselised silitused

Me kasutame helitselisi silitusi madalvoolulistes, suurkapalisistes transformatorites, kus vool on suurem, samal ajal silituse pööreid on vähem. Transformatori väljund muutub 160 – 1000 kVA-st 0,23-15 kV-l. Mehaanilise tugevuse tagamiseks ei tohiks juhtme lõikepind olla väiksem kui 75-100 mm ruut. Paralleelselt kasutatavate ribade maksimaalne arv juhtme moodustamiseks on 16.

On kolm tüüpi

  • Ükskõikeline helitseline silitus

  • Topelt-helitseline silitus

  • Plaad-helitseline silitus

Ükskõikeline helitseline silitus koosneb silitusest, mis on keeratud nihkega skruulinia peale teljestiku suunas. Igal silitusel on vaid üks kiht pööridega. Topelt-helitselise silituse eelis on see, et see vähendab juhtmete eddiarvustrikut. See on tingitud paralleelselt asuvate juhtmete arvu vähendamisest radiaalses suunas.

Plaad-helitselistes silitustes on paralleelsed ribad paigutatud kõrvuti radiaalses suunas, et katta terve silituse radiaalne sügavus.

9e67a39a81b3641fb04f340d55edb61b.jpeg

301e5ff126a62ca3d645b1e045f289eb.jpeg

Mitmekihiline helitseline silitus

Seda kasutatakse tavaliselt kõrgevooluliste hindamiste korral 110 kV-st ja suuremast. Sellised silitused koosnevad mitmest silindrilisest kihist, mis on koncentriselt keeratud ja sarivahetult ühendatud.

Välised kihid on lühemad kui sisemed kihid, et tasakaalustada kapatsiteett ühtlaselt. Need silitused parandavad transformatori järskvoolusuurust.

1308507eeff6b21aa016da36ad67f2e9.jpeg



Ristümberlenduslik silitus

Neid silitusi kasutatakse väikese transformatori kõrgevoolulistes silitustes. Juhtmed on paberiga kaetud ringikujulised vedelikud või ribad. Silitused on jagatud mitmeks spiraaliks, et vähendada naaberlike kihtide vahelise voltaga. Need spiraalid on teljestiku suunas eraldatud 0,5 kuni 1 mm-kaugusega, kohaveokute vahelise voltaga hoides 800 kuni 1000 V.

Spiraalide sisehämar on ühendatud naaberliga välise häma poolega, nagu näha ülaltoodud joonisel. Igaspiraalide tegelik teljestiku pikkus on umbes 50 mm, samas kui kahe spiraali vaheline vahedus on umbes 6 mm, et sobitu insuleeriva materjali blokkidega.

35a5e8687a051e743fb4323a6a4316d2.jpeg

Spiraalide laius on 25 kuni 50 mm. Ristümberlenduslik silitus on tugevam kui silindrilised silitused tavapärasel käitumisel. Kuid ristümberlenduslik silitus on impulsi jõuga nõrgem kui silindrilised silitused. See tüüp on ka kallim tööjõule.

Plaad- ja pidev plaad-silitus

See kasutatakse peamiselt suurkapalisistes transformatorites. Silitus koosneb mitmest tasaplatalisest spiraalist või plaatidest sarivahetusel või paralleelselt. Spiraalid moodustatakse ristkülikukujuliste ribadega, mis on keeratud keskelt välja radiaalses suunas, nagu näha järgnevates joonist.

Juhtmed võivad olla üksik riba või mitu riba paralleelselt keeratud tasapinnal. See teeb selle tüübi silituste ehituse tugevaks. Plaadid on eraldatud pressipuust sektoritega, mis on liidetud vertikaalsetele ribadele.

1394448e204f9eb27b56d1ac1fc813d2.jpeg

Vertikaalsed ja horisontaalsed tühikud loovad radiaalsed ja teljestiku suunalised kanalid õli vaba tsirkulatsiooni jaoks, mis tuleneb kokkupuutuma igaga pööre. Juhtme pindala varieerub 4 kuni 50 mm ruut ja voolu piirangud on 12 – 600 A. Õlikanalite minimaalne laius on 6 mm 35 kV-l. Plaad- ja pidev silituse eelis on nende suurem mehaaniline teljestiku tugevus ja odavus.

Silitused kaelatransformatori jaoks

Sandwich tüüpi silitus

Lubab hõlpsalt kontrollida induktiivsust, kui kaks spiraali on ühes magnetic axisil lähedal, siis suurem on ühisflukssi osakaal ja väiksem on lekkeflukss.

Leakage võib vähendada alavoolu ja kõrgevoolu osade jagamise kaudu. Lõunast alavoolu osad, tuntud ka poolikuna spiraalina, sisaldavad poolt normaalsest alavoolu osast.

Et tasakaalustada naaberlike osade magnetomootorjõudu, kandevad iga normaalne osa, olgu see kõrgevoolu või alavoolu, sama arvu ampeeri-kierrelte. Jagamise aste suureneb, seda väiksem on induktiivsus.

Kaelatransformatorki silituste eelised

  • Suurepärane lühikese kõrvaldamise vastupidavus

  • Suurepärane mehaaniline tugevus

  • Suurepärane dielektriline tugevus

  • Suurepärane lekke magneetvoolu kontroll

  • Efektiivne jahutusvõime

  • Omaduslik disain

  • Kompaktne suurus

  • Suurepärane usaldusväärne disain

1f652f87-e458-4dee-a6e4-8fa1f32a0860.jpg

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Kuidas tagab elektriandmine võrgu stabiilsuse ja efektiivsuse?
Kuidas tagab elektriandmine võrgu stabiilsuse ja efektiivsuse?
Elektrijaama juhtimine kaasaegsetes elektrivõrkudesElektriväli on modernse ühiskonna kriitiline infrastruktuur, mis pakkub olulist elektrienergiat tööstus-, äri- ja elamukasutuseks. Kuna see on elektriväli töö ja halduse keskosa, siis elektrijaama juhtimise eesmärk on rahuldada elektri nõudlust, tagades võrgu stabiilsust ja majanduslikku tõhusust.1. Elektrijaama juhtimise põhitõedElektrijaama juhtimise põhiline printsiip on tasakaalustada pakk ja nõudlus, kohandades tootmise väljundit reaalajas
Echo
10/30/2025
Kuidas parandada harmooniate tuvastamise täpsust elekterites?
Kuidas parandada harmooniate tuvastamise täpsust elekterites?
Harmooniliste sündide tuvastamise roll võrgustiku stabiilsuse tagamisel1. Harmooniliste sündide tuvastamise tähtsusHarmooniliste sündide tuvastamine on kriitiline meetod võrgustikus esineva harmoonilise saaste taseme hindamiseks, harmooniliste allikate tuvastamiseks ja nende potentsiaalse mõju prognoosimiseks võrgule ja ühendatud seadmetele. Energiaelektronika laialdasel kasutamisel ja mitte-lineaarsete koormuste arvu kasvades on võrgustikus esinev harmooniline saastumine muutunud aina tõsisemak
Oliver Watts
10/30/2025
Laadikataloogide rakendused elektrisüsteemide testimises
Laadikataloogide rakendused elektrisüsteemide testimises
Laadikogumid elektrisüsteemide testimises: rakendused ja eelisedElektrisüsteem on kaasaegse ühiskonna põhiline infrastruktuur, mille stabiilsus ja usaldusväärsus mõjutavad otse tööstuse, kaubanduse ja igapäevaelu tavalist toimimist. Selleks, et tagada efektiivne toimimine erinevatel käitamistingimustel, kasutatakse laialdaselt laadikogumeid – kriitilisi testimise seadmeid – elektrisüsteemide testimiseks ja kinnitamiseks. See artikkel uurib laadikogumite rakendusalasid ja nende unikaalseid eelise
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut