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


Jaké jsou charakteristiky izolačních materiálů používaných v transformátorech?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Izolační materiály používané v transformátorech mají následující charakteristiky:

Vysoká odporovost a nízká vodivost: Izolační materiály jsou látky s vysokou odporovostí a nízkou vodivostí, schopné efektivně izolovat vodiče s elektrickým nábojem nebo různými potenciály, což zajišťuje, že proud teče v konkrétním směru.

  • Multifunkčnost: Kromě své základní funkce izolace slouží izolační materiály transformátorů také k různým účelům, jako je odvádění tepla, chlazení, podpora, uhašení oblouku, zlepšení gradientů potenciálů, odolnost vůči vlhkosti a plísním a ochrana vodičů.

  • Teplotní třída odolnosti: Teplotní třída odolnosti izolačních materiálů se týká nejvyšší teploty, kterou mohou vydržet v transformátoru. Správné použití izolačních materiálů může zajistit životnost 30 let, ale příliš vysoké teploty mohou způsobit stárnutí izolace a ovlivnit životnost.

  • Rozmanitost materiálů: Izolační materiály transformátorů zahrnují pevné izolační materiály (jako je izolační papír, karton, Nomex papír, epoxidová skleněná textilka atd.), kapalné izolační materiály (jako je transformátorový olej) a plynné izolační materiály (jako je SF6 plyn, dusík atd.).

  • Výkon a použití: S pokrokem technologie neustále vznikají nové izolační materiály. Tyto nové materiály mohou mít významné vylepšení výkonu, jako je lepší odolnost vůči stárnutí a vyšší izolační síla, čímž se zvyšuje spolehlivost a životnost transformátorů.

  • Přizpůsobení různým prostředím: Transformátory provozované v oblastech s vysokou nadmořskou výškou vyžadují speciální zvážení výkonu izolačních materiálů, aby bylo možné přizpůsobit se nižší atmosférické tlaku a možným nízkotepelným podmínkám.

Zhruba řečeno, izolační materiály transformátorů jsou jejich klíčovými komponentami a jejich výběr a výkon přímo ovlivňují výkonnost a bezpečnost zařízení.



Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Dlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru: Běžné problémy a řešeníDlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru je nejsložitější ze všech komponentních diferenciálních ochran. Při provozu se občas stávají nesprávné operace. Podle statistik z roku 1997 pro Severočínský elektrický systém pro transformátory o nominálním napětí 220 kV a vyšší došlo k celkově 18 nesprávným operacím, z toho 5 bylo způsobeno dlouhodobou diferenciální ochranou—což představuje přibližně třetinu. Příčiny nesprávné
Felix Spark
11/05/2025
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
(1) Chránění generátoru:Chránění generátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v statorových vinutích, statorové zemné chyby, meziovinutí krátké spojení v statorových vinutích, vnější krátké spojení, symetrické přetížení, statorové přepětí, jedno- a dvoubodové zemnění v excitačním obvodu a ztrátu excitace. Přerušovací akce zahrnují vypnutí, oddělení, omezení dopadu poruchy a vyvolání signálu poplachu.(2) Chránění transformátoru:Chránění elektrického transformátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v
Echo
11/05/2025
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
1. Příčiněný přepěťový nápor bleskemPříčiněný přepěťový nápor bleskem se týká dočasného přepěťového napětí, které vzniká na povrchových distribučních článcích v důsledku blízkých bleskových výbojů, i když článek není přímo zasažen. Když dojde k bleskovému výboji v okolí, do vodičů se indukuje velké množství náboje – opačné polaritě než náboj v hromobloku.Statistická data ukazují, že poruchy související s blesky způsobené příčiněnými přepěťovými nápory představují přibližně 90 % všech poruch na d
Echo
11/03/2025
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Odeslat dotaz
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