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


Kulcsfontosságú tervezési szempontok a teljesítménytranszformátor megbízhatóságának növelése érdekében

Vziman
Mező: Gyártás
China

A tápegységek kritikus alkotórészek a hálózatban. Ha minőségi problémák merülnek fel, ezek nem csak jelentős gazdasági és anyagi veszteségeket okozhatnak, de életeket is veszélyeztethetnek, valamint mérhetetlen negatív társadalmi hatásokat okozhatnak.

Általánosságban a tápegység megbízhatósága elsősorban a tervezéstől, technológiától, anyagoktól és gyártási szabványoktól függ. Ezek közül a tervezés, mint a termékminőség alapja, kulcsszerepet játszik a tápegységek teljes megbízhatóságának meghatározásában.

Az adatok szerint a „tervezési hibák” az ipar által eddig tapasztalt nagyobb minőségi események fő oka volt, amelyek 80%-nál is több esetben ezen okra vezethetők vissza. Ezért a transzformátor tervezésének megbízhatósága a termék teljes megbízhatóságának eléréséhez egyelőre feltétlenül szükséges, alapvető garancia. Ez a cikk a transzformátor megbízhatósági tervezés néhány kulcsfontosságú aspektusát tárgyalja.

Rövidzárlés-ellenálló képesség tervezési elve

A rövidzárlés-ellenálló képesség a tápegység megbízhatóságának egyik kulcsfontosságú mutatója. A rövidzárlés-ellenálló erősség hiányának következtében bekövetkező károk nem ritkák a távfűtési rendszerekben, és a véletlenszerű rövidzárlési tesztek során is gyakran fordulnak elő hibák.

Mint speciális teszt, csak nagyon kevesebb mint 1% a termelésből, a tápegységekből kerül tényleges rövidzárlési tesztelésre. Így a tervezési validáció továbbra is a legpraktikusabb megközelítés a megfelelő rövidzárlés-ellenálló képesség biztosításához.

A rövidzárlés-ellenálló tervezés alapvető elve arra irányul, hogy a tényleges rövidzárlési stressz lehetőleg minimális legyen, nem pedig a megengedett stresszhatárértékek szelektív növelése. Ugyanis utóbbi megközelítés túlságosan függ az anyagok tulajdonságaitól és a gyártási folyamatoktól, és reprezentálja a kontrollálatlan tervezési stratégiát.

Melegponti hőemelkedés tervezési megfontolásai

A tápegység különböző részeinek melegponti hőemelkedése szorosan kapcsolódik a hasznos élettartamához, és közvetlenül befolyásolja a hosszú távú működési megbízhatóságát. Mivel a hőemelkedési teszt típusú vizsgálat nem minden egységen fut le, a tervezési elemzés és ellenőrzés továbbra is létfontosságú ahhoz, hogy a melegponti hőemelkedések biztonságos határértékeken belül maradjanak.

A tápegység melegponti hőemelkedésének tervezése három kritikus területen kell koncentrálnia: a tekercsmelegpontokon, a magassavak melegpontjain, és a fémes szerkezeti részek melegpontjain. A termék szerkezetének és paramétereinek alapján a szivárogtani mágneses tér eloszlásának és a veszteségsűrűségnek a pontos kiszámítása alapvető fontosságú az összetevők anyagának racionális kiválasztásához, a szivárogtani mágneses fluxus ellenőrzésének hatékony végrehajtásához, és a hűtő olajáramkör optimalizált tervezéséhez, hogy biztosíthassuk, hogy a komponensek melegponti hőemelkedései biztonságos értékekkel maradjak.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését