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


Stigningen i anvendelsen af epoxy-dry-transformatorer i moderne net

Echo
Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Verdens første transformator blev udviklet i 1876. Den havde en meget simpel design og brugte luft som isoleringsmedium. I 1885 lykkedes det ingeniører i Ungarn at bygge den første moderne transformator med en lukket magnetisk kredsløb og luftisolering, hvilket markerede begyndelsen på hurtig udvikling og bred anvendelse af transformatorer. Siden da har transformatorindustrien konstant fremskredet mod højere spændinger og større kapaciteter.

I 1912 blev oliebaserede transformatorer opfundet. De løste effektivt udfordringerne ved højspændingsisolering og varmeafledning for store enheder, og blev hurtigt den dominerende produkttype i transformatorindustrien - en position, de stadig har i dag. Isoleringsmediumet i traditionelle oliebaserede transformatorer - mineraltransformatorolie - er afgørende for både elektrisk isolering og køling. Men det har nogle indbyggede ulemper: det er brandfarligt og kan endda eksplodere, kræver regelmæssig vedligeholdelse og udskiftning, og skaber miljøforurening ved udslip.

Med udvidelsen af byinfrastrukturer og stigende sikkerhedskrav blev oliebaserede transformatorer utilstrækkelige til højt krævende anvendelser. Dette førte til fremkomsten af epoksidharts-isolerede tør-type transformatorer.

SC Series Dry-Type Transformer

I 1965 producerede Tysklands T.U. Company den første epoksidharts tør-type transformator, der havde aluminiumsvindinger, indkapslet i en ydre lag af epoksidharts. Denne innovation overvandt den lave dielektriske styrke, der plagede tidligere luftisolerede tør-type transformatorer.

Epoksidharts er et ibrændningsfrit solidt isoleringsmateriale. Transformatorer, der bruger denne teknologi, tilbyder høj dielektrisk styrke, brandsikkerhed (ingen eksplosionsrisiko), minimal vedligeholdelse og miljøvenlighed. Disse fordele drev deres hurtige anvendelse verden over - især i Europa.

Inden for blot tre årtier gjorde epoksidharts tør-type transformatorer betydelige fremskridt i materialer, design og produktionsteknikker, og blev en vigtig gren af transformatorfamilien. I dag bruger de fleste af disse transformatorer kobber vindinger og er vakuumgjuttede med F- eller H-klasses isoleringsgrads epoksidharts.

Konstante fremskridt er opnået i reduktion af tab, nedbringelse af støjniveau, forbedring af pålidelighed og øgning af enhedskapacitet. Epoksidharts tør-type transformatorer findes nu bredt anvendt i bygninger, transportanlæg, energifaciliteter, kemiske anlæg og mange andre områder. For at møde diverse tekniske krav har de videre udviklet sig til forskellige typer, herunder distributions-transformatorer, strømtransformatorer, adskillelsestransformatorer, rektifikatortransformatorer, elektriske ovnstransformatorer, opmagnetiserings-transformatorer og traktraktionsrektifikatortransformatorer.

Kina indførte produktionsteknikker for epoksidharts tør-type transformatorer i 1970'erne, men udviklingen og anvendelsen gik langsomt. Det var først i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne, drevet af import af avancerede produktionsteknikker og hurtig national økonomisk vækst, at tør-type transformatorer fik bred anvendelse. Indenlandske producenter gik fra teknologiasimilering til selvstændig innovation og nåede til sidst internationale avancerede standarder.

I dag leder Kina verden i produktion af tør-type transformatorer, med mange indenlandske producenter, der opnår global konkurrenceevne i både produktkvalitet og R&D-kapaciteter.

"Sikrere, renere og mere effektiv" er blevet en vigtig del af moderne liv - og fremkomsten og udviklingen af epoksidharts tør-type transformatorer afspejler perfekt denne efterspørgsel. Deres fortsatte udvikling fortsætter at være i overensstemmelse med samfundets stigende forventninger til sikkerhed, bæredygtighed og ydeevne.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvordan Implementere Transformer Gap Protection & Standard Shutdown Trin
Hvordan Implementere Transformer Gap Protection & Standard Shutdown Trin
Hvordan implementere beskyttelsesforanstaltninger for transformatorneutralens jordningsafstand?I et bestemt kraftnet, når en enefasejordfejl forekommer på en strømforsyningsledning, aktiveres både transformatorneutralens jordningsafstandsbeskyttelse og strømforsyningsledningens beskyttelse samtidigt, hvilket føder til en afbrydelse af en anden ellers sund transformator. Den hovedsagelige årsag er, at under en systematisk enefasejordfejl, fører nul-sekvens overspænding til, at transformatorneutra
Noah
12/05/2025
Innovative & Almindelige Vindingstrukturer for 10kV Højspænding Højfrekvens-transformatorer
Innovative & Almindelige Vindingstrukturer for 10kV Højspænding Højfrekvens-transformatorer
1.Innovative Winding Structures for 10 kV-Class High-Voltage High-Frequency Transformers1.1 Zoned and Partially Potted Ventilated Structure To firenformed U-formede ferritekerner sættes sammen for at danne en magnetisk kerneenhed, eller monteres yderligere til serie/serie-parallelle kernemoduler. Primære og sekundære bobiner monteres på de venstre og højre rette ben af kernen, med kernen samleplanen som grænseflade. Vandinger af samme type grupperes på samme side. Litztråd foretrækkes som vindin
Noah
12/05/2025
Hvordan øge transformator kapaciteten? Hvad skal erstattes for at opgradere transformator kapaciteten?
Hvordan øge transformator kapaciteten? Hvad skal erstattes for at opgradere transformator kapaciteten?
Hvordan øge transformerens kapacitet? Hvad skal erstattes for at opgradere transformerens kapacitet?Opgradering af transformerens kapacitet refererer til forbedring af en transformers kapacitet uden at erstatte hele enheden, gennem bestemte metoder. I applikationer, der kræver høj strøm eller høj effekt, er ofte opgraderinger af transformerens kapacitet nødvendige for at møde efterspørgslen. Denne artikel introducerer metoder til opgradering af transformerens kapacitet og de komponenter, der ska
Echo
12/04/2025
Årsager til transformator differentielstrøm og farer ved transformator biasstrøm
Årsager til transformator differentielstrøm og farer ved transformator biasstrøm
Årsager til transformator-differentialstrøm og farer ved transformator-bias-strømTransformator-differentialstrøm skyldes faktorer som ufuldstændig symmetri i magnetkredsløbet eller skade på isoleringen. Differentialstrøm opstår, når primær- og sekundærside af transformator er jordet, eller når belastningen er ubalanceret.For det første fører transformator-differentialstrøm til energispilde. Differentialstrøm forårsager yderligere effekttab i transformator, hvilket øger belastningen på strømnette
Edwiin
12/04/2025
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