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


Die Opkomst van Epoxy Drogetransformers in Moderne Netwerke

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

Die wêreld se eerste transformator is in 1876 ontwikkel. Dit het 'n baie eenvoudige ontwerp gehad en lug as isolasie-medium gebruik. In 1885 het ingenieurs in Hongarye suksesvol die eerste moderne transformator met 'n geslote magneetkroon en lug-isolasie gebou, wat die begin van vinnige ontwikkeling en wydverspreide toepassing van transformators gemerk het. Sedertdien het die transformator-industrie voortdurend vooruitgang gemaak na hoogspanning en groter kapasiteite.

In 1912 is die oliegeïmpregneerde transformator uitgevind. Dit het effektief die uitdagings van hoogsinsulasie en hitte-afgifte vir groot-kapasiteit-eenhede aangespreek, en het vinnig die dominante produk in die transformator-industrie geword—'n posisie wat dit vandag steeds hou. Die insulasie-medium in tradisionele oliegeïmpregneerde transformators—minerale transformator-olie—is krities vir beide elektriese insulasie en koeling. Dit het egter inherente negatiewe aspekte: dit is brandbaar en kan selfs ontplof, vereis gereeld onderhoud en vervanging, en stel omgewingsvervuilingsrisiko's dar as dit lek.

Met die uitbreiding van stedelike infrastruktuur en die styging van veiligheidsstandaarde, is oliegeïmpregneerde transformators ongeskik vir hoogvraagtoepassings geword. Dit het gelei tot die opkoms van epoxy-hars-geïsoleerde droë-type transformators.

SC Series Dry-Type Transformer

In 1965 het Duitsland se T.U. Maatskappy die eerste epoxy-hars droë-type transformator vervaardig, met aluminium-wikkinge wat in 'n buitelaaer van epoxy-hars ingekapsuleer is. Hiermee is die lae dielektriese sterkte oorkom wat vroeër lugh-geïsoleerde droë-type transformators geplaag het.

Epoxy-hars is 'n nie-brandbare soliede insulasie-material. Transformators wat hierdie tegnologie gebruik, bied hoë dielektriese sterkte, brandveiligheid (geen ontploffings-risiko), minimale onderhoud, en omgewingsvriendelikheid. Hierdie voordele het hulle vinnige aanvaarding wêreldwyd gedryf—veral in Europa.

Binne net drie dekades het epoxy-hars droë-type transformators betekenisvolle vooruitgang in material, ontwerp, en vervaardigingsprosesse gemaak, en 'n belangrike tak van die transformator-familie geword. Vandag gebruik die meeste sodanige transformators koper-wikkinge en word in vakuum-gegiet met F- of H-klas insulasie-graad epoxy-hars.

Deurlopende vooruitgang is behaal in die vermindering van verliese, verlaagde geraasvlakke, verhoogde betroubaarheid, en verhoogde eenheid-kapasiteit. Epoxy-hars droë-type transformators word nou wydverspreid gebruik in stedelike geboue, vervoersisteme, energie-inrigtings, chemiese plante, en vele ander omgewings. Om verskeie tegniese vereistes te bevredig, het hulle verder evolueer in verskeie tipes, insluitend distribusie-transformators, krag-transformators, isolasie-transformators, rektifier-transformators, elektriese-oorond-transformators, opwekking-transformators, en trein-rektifier-transformators.

China het epoxy-hars droë-type transformator-vervaardigingstegnologie in die 1970s ingevoer, maar ontwikkeling en toepassing het stadig vordering gemaak. Dit was slegs in die laat 1980s en vroeë 1990s—gedrewe deur die invoer van gevorderde vervaardigingstegnologie en vinnige nasionale ekonomiese groei—that droë-type transformators wydverspreide aanvaarding gekry het. Inheemse vervaardigers het oorgeskakel van tegnologie-assimilasie na onafhanklike innovasie, en uiteindelik internasionale gevorderde standaarde bereik.

Vandag is China die wêreldleier in droë-type transformator produksievolume, met talryke inheemse vervaardigers wat globale mededingendheid bereik in beide produk-kwaliteit en R&D-vermoëns.

“Skerper, skooner, en meer doeltreffend” het 'n essensiële deel van moderne lewe geword—and die opkoms en evolusie van epoxy-hars droë-type transformators reflekteer hierdie vraag perfeks. Hulle voortdurende ontwikkeling bly aanlyn met die maatskappe se altyd stygende verwagtinge vir veiligheid, volhoubaarheid, en prestasie.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Hoe om Transfoerder Spasiebeskerming te Implementeer & Standaard Afsluitstappe
Hoe om Transfoerder Spasiebeskerming te Implementeer & Standaard Afsluitstappe
Hoe om transformer neutrale gronding gap beskermingsmaatreëls te implementeer?In 'n bepaalde kragrooster, wanneer 'n enkele fase grondfout op 'n voorsieningslyn voorkom, werk beide die transformer neutrale gronding gap beskerming en die voorsieningslynbeskerming gelyktydig, wat lei tot 'n afbreek van 'n andersins gesonde transformer. Die hoofreden is dat tydens 'n stelsel enkele fase grondfout, die nulvolgorde oorvoltage die transformer neutrale gronding gap laat instort. Die resulterende nulvol
Noah
12/05/2025
Innovatiewe & Algemene Windingstrukture vir 10kV Hoogspanning Hoogfrequentie-transformers
Innovatiewe & Algemene Windingstrukture vir 10kV Hoogspanning Hoogfrequentie-transformers
1.Innovatiewe Windingstrukture vir 10 kV-Klasse Hoogspanning, Hoogfrequentie-transformers1.1 Gezoneerde en Gedeeltelik Gegiet Ventileerde Struktuur Twee U-vormige ferritekerns word saamgevoeg om 'n magnetiese kern-eenheid te vorm, of verder as reeks/reeks-paralele kernmodule opgestel. Primêre en sekondêre spoelkerns word onderskeidelik op die linkerkant en regterkant van die reguit pyle van die kern gemonteer, met die kernverbindingsvlak as grenslaag. Windings van dieselfde tipe word op dieselfd
Noah
12/05/2025
Hoe om Transformatorkapasiteit te Verhoog? Watter Komponente moet Vervang word vir 'n Transformatorkapasiteit-opgradering?
Hoe om Transformatorkapasiteit te Verhoog? Watter Komponente moet Vervang word vir 'n Transformatorkapasiteit-opgradering?
Hoe om Transformatorkapasiteit te Verhoog? Wat moet Vervang word vir 'n Transformatorkapasiteit-opgradering?Transformatorkapasiteit-opgradering verwys na die verbetering van die kapasiteit van 'n transformator sonder om die hele eenheid te vervang, deur sekere metodes. In toepassings wat hoë stroom of hoë krag-uitset vereis, is transformatorkapasiteit-opgraderings dikwels nodig om die vraag te bevredig. Hierdie artikel stel metodes voor vir transformatorkapasiteit-opgradering en die komponente w
Echo
12/04/2025
Oorsake van Transfoversteekstroom en Risikos van Transfovooroordeelstroom
Oorsake van Transfoversteekstroom en Risikos van Transfovooroordeelstroom
Oorsake van Transformator Differensie-stroom en Gevaars van Transformator Bias-stroomTransformator differensie-stroom word veroorsaak deur faktore soos onvolledige simmetrie van die magneetkring of isolasieskade. Differensie-stroom kom voor wanneer die primêre en sekondêre kante van die transformator geaard is of wanneer die belasting ongebalanceerd is.Eerstens lei transformator differensie-stroom tot energieverlies. Differensie-stroom veroorsaak addisionele kragverlies in die transformator, wat
Edwiin
12/04/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei