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


Epoxyko sekula transformatorren igoera modernoetaneko sarreren artean

Echo
Eremua: Transformazio Analisia
China

Munduko lehendabizko transformadorea garatu zen 1876an. Disenioa oso sinplea zegoen eta airea erabili zen insulazioaren media gisa. 1885ean, Hungariako ingeniariek arrakastaz lagundu zuten lehendabizko transformadore moderno bat eraikitzeko, mugatutako fluxu magnetiko batekin eta aire-insulatuta, transformadoreen garapenerako eta banaketarako hasiera azkarra markatuz. Orduztik, transformadore industria holtasun handiagoetara eta kapasitate handiagotara doa.

1912an, oilasko transformadorea sortu zen. Hau oso ondo konpondu zuen holtasun handiko insulazioaren eta kalor-trenbidearen arazoak, kapasitate handiko unitateetan, eta azkar bihurtu zen transformadore industrian dominante produktua—posizioa oraindik mantentzen duena. Tradizional oilasko transformadoreetan dagoen mineral oilaskoa insulazio elektriko eta sopeketarako garrantzitsua da. Hala ere, desabantailak ditu: sufla dezake eta estal dezake, mantentze eta ordezkapen arruntak behar ditu, eta ingurumen kontsultatzeko arriskuak ditu, baldin eta ihardeten badira.

Hirigintza estructuren hedapena eta segurtasun estandarrak igaro ahala, oilasko transformadoreak ez ziren aplikazio altu-esperantziokoek egokiak. Horrek epoxy resin-insulatutako dry-type transformadoreen agertzerako bidea ireki zuen.

SC Series Dry-Type Transformer

1965ean, Alemaniako T.U. enpresak epoxy resin dry-type transformadore lehena egin zuen, aluminioaren bornak epoxy resinaren geruza kanpoan kapsulatuta. Hona hemen air-insulated dry-type transformadoreen dielectric strength baxua konpondu zuen berrikuntza.

Epoxy resin-a sufla ez dezakeen solido insulazio materiala da. Teknologi hau erabiltzen duten transformadoreek dielectric strength altua, sukalde-segurtasuna (estal-risko gabe), mantentze gutxi eta ingurumen lagungarritasuna eskaintzen dute. Abantaila hauek mundu osotan, bereizmenik Europan, espresio azkarra eraman zuten.

Hamarkada hiru barruan, epoxy resin dry-type transformadoreek material, diseinu eta manufaktura-prozesuetan progresu handia egin dute, transformadore familiaren adar garrantzitsu bat bihurtuz. Gaur egun, hainbat transformadore horiek kupreko bornak erabiltzen dituzte eta F- edo H-klaseko insulazio-grade epoxy resin-en vacuum-casting erabilita.

Pertsonaldi jarraituak lortu dira galderen murrizketa, soramendi-maila jaitsi, fiabletasuna hobetu eta unitate bakarraren kapasitate handitu. Epoxy resin dry-type transformadoreak orain hirigintza-eraikinetan, transport sistemaetan, energia instalazioetan, kimika-industrietan eta beste askotan erabili ohi dira. Teknikarik askoren eskerrak betetzeko, bertan bihurtu dira mota anitz, distribuzio transformadoreetatik pasata, power transformadoreetatik, isolation transformadoreetatik, rectifier transformadoreetatik, electric furnace transformadoreetatik, excitation transformadoreetatik eta traction rectifier transformadoreetatik.

Txina epoxy resin dry-type transformadore fabrikazio teknologia sartu zuen 1970ean, baina garapen eta aplikazioak higidura bizkorrogean joan zituen. Ez zen 1980ko amaieran eta 1990ko hastapenean, teknologia fabrikazio aurreratuaren inportazioaren eta ekonomiaren higidura bizkorragoaren bidez, dry-type transformadoreak zabaltasun handia lortu zuten. Esparru-barruko produktoreek teknologiaren asimilazioetik independentzia teknologikoari igaro zuten, azkenik internazionalen aurreratutasun estandareta iritsi zuten.

Gaur egun, Txina dry-type transformadore produzio kopuruaren atarian mundu osoko aitzindaritza du, hainbat esparru-barruko produktoreek produkzio-kalitatean eta I+D-n arduradun konpetentzia global lortuz.

“Seguragoa, garbiagoa eta efizientzagoa” gaur egungo bizitzaren zati garrantzitsu bat da—eta epoxy resin dry-type transformadoreen agertzea eta evoluzioa perfektuki hori adierazten du. Bere garapen jarraituak segurtasun, itxura landa eta prestazioetarako esperantzak igaro ahala bat dator.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Lauki Handiakako Erretratzaile Bistarien Hamarren Kasuen Analisia
Kasu Bat2016ko abuztuaren 1ean, elektrikitate-erakundeko 50kVA banaketako transformadore bat lan egitean oinarrizko egin zuen, ondoren indar handiko fusia sukatu eta hondatu zituen. Isulagarrari buruzko proba batetik, tenperatura baxuko aldeko zerbitzara zerbitzatzen zena zero megohm izan zen. Nukleoaren azterketa egin ondoren, tenperatura baxuko aldeko isulagarriak hondatu zitzaizula jakinarazi zuen, horrek korto-zirkuito bat eragin baitzuen. Analisiak kasu honetan transformadorearen hondamenar
12/23/2025
Oil-Immersed Power Transformers-ren Komisionatze Probak eta Prozedurak
Transformadoreko Komisionatze Prozedurak1. Porcelana Ez duten Buxinguen Eprobak1.1 Isulazioaren AurrekariBuxingua kran bat edo sostegi-marko baten bidez bertikalki erantsi. Terminala eta tap/flange arteko isulazioaren aurrekaria 2500V isulazioaren aurrekari meterrekin neurtu. Neurtutako balioek ez dute desbideratu behar fabrikako balioetatik inguru-aldaket similarretan. 66kV-etik gorako tensioarekin klasekatutako kapazitzaile-mota buxinguentzat, txikiagoak diren buxinguei esker voltaje laginketa
12/23/2025
Pre-Komisionatze Impulso-Probaren Helburua IEE-Businessen Indar Trasformagailuentzat
Betei Karga Aldaketa Impulsoen Probak Berriki Ekintzara Ematiko ZenbatzaileentzatBerriki ekintzara ematiko zenbatzaileentzat, eskuzko proba estandarei eta babesa/segundu sistemaren probetan oinarritutako proba beharrezkoak egin ondoren, betei karga aldaketa impulsoen probak normalean egiten dira ofizialki energizatu baino lehen.Zergatik Egin Impulsoen Proba?1. Zenbatzailearen eta bere Zirkuituko Isolamenduaren Ahultasun edo Defektuen BegiradaKargazutsu bat deskonexkatzen denean, aldaketa bultzad
12/23/2025
Zer da indar transformatorren klaseak eta haien aplikazioak energia biltze sistemetan?
Indarren arteko transformatorrek elektrizitate-sistema nagusiko tresna garrantzitsua dira, elektrizitate-energiaren transmitazioa eta tensioen aldatzea lortzeko. Elektromagnetismoaren printzipioaren bidez, bat edo gehiago tensio mailak dituzten AC indarrari bihurtzen dute. Transmitazio eta banaketan, "indar handitzea eta txikitzea" prozesuan erabaki handia duten rol bat jolasten dute, eta energia gordeko sistemetan, tensioa handitzeko eta txikitzeko funtzioak egiten dituzte, indar efektiboki tra
12/23/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko

IEE Business will not sell or share your personal information.

Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.