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


Възходът на епоксидните сухи трансформатори в moderne мрежи

Echo
Echo
Поле: Анализ на трансформатори
China

Първият трансформатор в света беше разработен през 1876 г. Той имаше много прост дизайн и използваше въздух като изолираща среда. През 1885 г. инженери в Унгария успешно построиха първия модерен трансформатор с затворена магнитна цепь и въздушна изолация, което означава началото на бързо развитие и широка употреба на трансформаторите. От тогава нататък индустрията на трансформаторите постоянно напредва към по-високи напрежения и по-големи капацитети.

През 1912 г. беше изобретен маслонапълненият трансформатор. Той ефективно реши проблемите на изолация при високо напрежение и разпространяване на топлина за големи капацитети, бързо ставайки доминиращ продукт в индустрията на трансформаторите – позиция, която заема и днес. Изолиращата среда в традиционните маслонапълнени трансформатори – минерално трансформаторно масло – е от ключово значение както за електрическа изолация, така и за охлаждане. Въпреки това, то има вродени недостатъци: е гориво и може дори да експлодира, изисква редовно поддържане и замяна, и представлява риск за околната среда при изтичане.

С разширяването на градската инфраструктура и повишаването на стандартите за безопасност, маслонапълнените трансформатори станаха неподходящи за приложения с високи изисквания. Това доведе до появата на епоксидна смола-изолирани сухи трансформатори.

SC Series Dry-Type Transformer

През 1965 г. немската компания T.U. произведе първия епоксидна смола сух трансформатор, който имаше алюминиеви обмотки, заключени във външен слой епоксидна смола. Това изобретение преодоля ниската диелектрична проницаемост, която беше проблем за по-ранните въздушно-изолирани сухи трансформатори.

Епоксидната смола е негорим твърд изолиращ материал. Трансформаторите, използващи тази технология, предлагат висока диелектрична проницаемост, пожарна безопасност (без риск от експлозия), минимално поддържане и екологичност. Тези предимства водиха до бързото им приемане по целия свят – особено в Европа.

В рамките на само три десетилетия, епоксидна смола сухи трансформатори направиха значителен напредък в материали, дизайн и производствени процеси, ставайки важен клон от семейството на трансформаторите. Днес повечето от тези трансформатори използват медни обмотки и са вакуум-леели с F- или H-клас изолационна епоксидна смола.

Непрекъснати напредъци са постигнати в намаляване на загубите, понижаване на шума, подобряване на надеждността и увеличаване на единичния капацитет. Епоксидна смола сухи трансформатори са широко използвани в градски сгради, транспортни системи, енергийни съоръжения, химически заводи и много други области. За да отговарят на различните технически изисквания, те са се развивали в различни типове, включително разпределителни трансформатори, мощностни трансформатори, изолационни трансформатори, праволинейни трансформатори, електрически печове трансформатори, возбудителни трансформатори и тракционни праволинейни трансформатори.

Китай引进了环氧树脂干式变压器制造技术,但发展和应用进展缓慢。直到20世纪80年代末和90年代初,在引进先进生产技术和国民经济快速增长的推动下,干式变压器才得到广泛应用。国内制造商从技术吸收转向自主创新,最终达到国际先进标准。

Днес Китай води света по обем на производство на сухи трансформатори, с множество домакински производители, достигнали глобална конкурентоспособност както по качеството на продуктите, така и по способностите за научно-изследователска и развойна дейност.

„По-сигурно, по-чисто и по-ефективно“ стана важна част от модерния живот, а появата и развитието на епоксидна смола сухи трансформатори идеално отразяват това изискване. Их непрекъснато развитие продължава да се съобразява с все по-високите обществени очаквания за безопасност, устойчивост и производителност.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Как да изпълните защита на трансформатора с разстояние и стандартни стъпки за изключване
Как да изпълните защита на трансформатора с разстояние и стандартни стъпки за изключване
Как да се приложат мерки за защита на трансформатора чрез нейтрален зазор?В определена електрическа мрежа, когато се появи единична фазова повреда на линията за доставка, защитата на трансформатора чрез нейтрален зазор и защитата на линията за доставка работят едновременно, причинявайки прекъсване на функциониращия трансформатор. Основната причина е, че при системна единична фазова повреда, нулевата последователност на прехвърляне на напрежение причинява пробив в нейтралния зазор на трансформато
Noah
12/05/2025
Инновативни и общи конструкции на намотки за 10кВ високонапежни високочестотни трансформатори
Инновативни и общи конструкции на намотки за 10кВ високонапежни високочестотни трансформатори
1.Иновативни структури на обмотки за трансформатори с високо напрежение и висока честота от клас 10 кВ1.1 Зонирана и частично залита вентилираща структура Две U-образни феритови ядра се съединяват, за да формират магнитна единица, или се събират в модули с редовна/паралелна серия. Първичните и вторичните бобини се монтират съответно на левата и дясната права ножка на ядрото, като равнина на съединяване на ядрото служи като граница. Обмотките от еднакъв тип са групирани на една и съща страна. Пре
Noah
12/05/2025
Как да увеличите капацитета на трансформатора? Какво трябва да бъде заменено за увеличаване на капацитета на трансформатора?
Как да увеличите капацитета на трансформатора? Какво трябва да бъде заменено за увеличаване на капацитета на трансформатора?
Как да увеличите капацитета на трансформатора? Какви компоненти трябва да бъдат заменени за обновяване на капацитета на трансформатора?Обновяването на капацитета на трансформатора се отнася до подобряването на капацитета на трансформатора без замяна на целия апарат, чрез определени методи. В приложения, които изискват висок ток или висока мощност, обновяването на капацитета на трансформатора е често необходимо, за да се отговори на нуждите. Тази статия представя методи за обновяване на капацитет
Echo
12/04/2025
Причини за диференциалната тока на трансформатора и опасностите от смещението на трансформатора
Причини за диференциалната тока на трансформатора и опасностите от смещението на трансформатора
Причини за диференциалната тока на трансформатора и опасности от смещенията на трансформатораДиференциалната тока на трансформатора е причинена от фактори като непълна симетрия на магнитния път или повреда на изолацията. Диференциалната тока възниква, когато основната и вторичната страна на трансформатора са заземени или когато товарът е несбалансиран.Първо, диференциалната тока на трансформатора води до разпиляване на енергия. Диференциалната тока причинява допълнителни загуби на мощност в тран
Edwiin
12/04/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес