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


Hvad er en hovedtransformator dets arbejdssætning komponenter og anvendelser

Rockwell
Rockwell
Felt: Produktion
China

Hovedtransformator

Hovedtransformatoren er primært ansvarlig for at konvertere højspændings elektrisk energi, der produceres ved kraftværker, til lavere spændings elektrisk energi, der er egnet til overførsel, distribution og slutbrug. Denne proces indebærer at trække spændingen ned fra høje til lave niveauer.

Arbejdsgang

Hovedtransformatoren fungerer baseret på principperne for elektromagnetisk induktion og spændingstransformation. Når en vekslende strøm (AC) anvendes på højspændings vindingen, genererer det en vekslende magnetisk flux i kernen. Dette variabbelige magnetfelt overføres gennem kernen til lavspændings vindingen. I henhold til Faradays lov om elektromagnetisk induktion inducerer det ændringsgivende magnetiske flux et elektromotivt kraftmoment (EMF) i lavspændings vindingen, hvilket opnår konverteringen af elektrisk energi fra høj spænding til lav spænding.

Komponenter

Hovedtransformatoren består af flere nøglekomponenter: kernen, olie tank og låg, beskyttelsesenheder, kølesystem og busser. Kernesammenstillingen, som udfører elektromagnetisk energikonvertering, inkluderer jernkernen, vindinger, ledninger og isolering. Olie tank og låg består af tankkrop, topåben, fodestykke og tilhørende tilbehør såsom olieprøveventiler, taphuller og jordbolte. Beskyttelsesenheder inkluderer konservator, olieniveaugauge, oljerensningsanlæg, flowrelæ, tørrelter og signaltermometer.

Anvendelser

Hovedtransformatorer findes bredt anvendt på de tre største stadier i kraftsystemet: overførsel, distribution og udnyttelse. De bruges også meget i industrielle anlæg, byggepladser og boligområder, herunder brug i kraftmaskiner, svareudstyr, bueovne, kraftfor- og distributionsystemer samt indendørs belysningsanlæg.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Analyse og håndtering af jordfejl i DC-systemer på understationerNår der opstår en jordfejl i et DC-system, kan den inddeles i enkeltjord, flerjord, kredsløbsjord eller nedsat isolation. Enkeltjord kan yderligere deles ind i positivpol- og negativpol-jord. Positivpol-jord kan forårsage fejlafgivelse af beskyttelses- og automatiske enheder, mens negativpol-jord kan føre til, at der ikke sker afvikling (f.eks. relæbeskyttelse eller afbrydelsesenheder). Når der findes en jordfejl, dannes der en ny
Felix Spark
10/23/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning