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


Kenaikan Penggunaan Transformator Kering Epoxy dalam Grid Modern

Echo
Echo
Medan: Analisis Penjana
China

Pemancar pertama di dunia dibangunkan pada tahun 1876. Ia mempunyai reka bentuk yang sangat mudah dan menggunakan udara sebagai medium pengasingannya. Pada tahun 1885, jurutera di Hungary berjaya membina pemancar moden pertama dengan litar magnetik tertutup dan pengasingan udara, menandakan permulaan perkembangan pesat dan penggunaan meluas pemancar. Sejak itu, industri pemancar terus maju ke voltan yang lebih tinggi dan kapasiti yang lebih besar.

Pada tahun 1912, pemancar berendaman minyak ditemui. Ia menyelesaikan cabaran pengasingan voltan tinggi dan pembuang haba untuk unit kapasiti besar, dengan cepat menjadi produk dominan dalam industri pemancar—kedudukan yang masih dipegangnya hingga kini. Medium pengasingan dalam pemancar berendaman minyak tradisional—minyak pemancar mineral—merupakan elemen penting bagi pengasingan elektrik dan penyejukan. Namun, ia mempunyai kekurangan bawaan: ia mudah terbakar dan boleh meletup, memerlukan penyelenggaraan dan penggantian berkala, serta menghadapi risiko pencemaran alam sekitar jika bocor.

Dengan perluasan infrastruktur bandar dan meningkatnya standard keselamatan, pemancar berendaman minyak menjadi tidak sesuai untuk aplikasi permintaan tinggi. Ini menyebabkan munculnya pemancar kering bertapis resin epoksi.

SC Series Dry-Type Transformer

Pada tahun 1965, Syarikat T.U. dari Jerman menghasilkan pemancar kering bertapis resin epoksi pertama, dengan gulungan aluminium yang ditutupi lapisan luar resin epoksi. Inovasi ini mengatasi kelemahan kekuatan dielektrik rendah yang telah mengganggu pemancar kering bertapis udara awal.

Resin epoksi adalah bahan pengasingan pepejal yang tidak mudah terbakar. Pemancar yang menggunakan teknologi ini menawarkan kekuatan dielektrik yang tinggi, keselamatan api (tiada risiko letupan), penyelenggaraan minimum, dan ramah alam sekitar. Kelebihan-kelebihan ini mendorong penerimaan mereka secara global—terutamanya di seluruh Eropah.

Dalam masa tiga dekad, pemancar kering bertapis resin epoksi membuat kemajuan signifikan dalam bahan, reka bentuk, dan proses pembuatan, menjadi cabang penting keluarga pemancar. Hari ini, kebanyakan pemancar seperti ini menggunakan gulungan kuprum dan dicetak vakum dengan resin epoksi kelas pengasingan F atau H.

Kemajuan berterusan telah dicapai dalam mengurangkan kerugian, mengurangkan tahap bunyi, meningkatkan kebolehpercayaan, dan menambah kapasiti unit tunggal. Pemancar kering bertapis resin epoksi kini digunakan secara meluas dalam bangunan bandar, sistem pengangkutan, fasiliti tenaga, kilang kimia, dan banyak lagi. Untuk memenuhi pelbagai keperluan teknikal, ia telah berkembang menjadi pelbagai jenis, termasuk pemancar agihan, pemancar kuasa, pemancar isolasi, pemancar retifikasi, pemancar ketuhar elektrik, pemancar ransangan, dan pemancar retifikasi traksi.

China memperkenalkan teknologi pembuatan pemancar kering bertapis resin epoksi pada tahun 1970-an, tetapi perkembangan dan penggunaannya bergerak perlahan. Baru pada akhir 1980-an dan awal 1990-an—dipicu oleh import teknologi pengeluaran canggih dan pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat—pemancar kering mendapat penerimaan meluas. Pengeluar tempatan beralih dari asimilasi teknologi ke inovasi bebas, akhirnya mencapai standard canggih antarabangsa.

Hari ini, China memimpin dunia dalam jumlah pengeluaran pemancar kering, dengan banyak pengeluar tempatan mencapai daya saing global dalam kualiti produk dan keupayaan R&D.

“Lebih selamat, bersih, dan efisien” telah menjadi sebahagian penting daripada kehidupan moden—dan munculnya dan evolusi pemancar kering bertapis resin epoksi dengan sempurna mencerminkan permintaan ini. Pembangunan berterusan mereka terus seiring dengan harapan masyarakat yang semakin meningkat terhadap keselamatan, kelestarian, dan prestasi.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Bagaimana untuk Melaksanakan Perlindungan Jurang Transformator & Langkah-langkah Penutupan Standard
Bagaimana untuk Melaksanakan Perlindungan Jurang Transformator & Langkah-langkah Penutupan Standard
Bagaimana Mengimplementasikan Langkah Perlindungan Jarak Penyentuhan Neutral Transformator?Dalam suatu rangkaian elektrik, apabila terjadi kerosakan tanah pada satu fasa di laluan bekalan, kedua-dua perlindungan jarak penyentuhan neutral transformator dan perlindungan laluan bekalan beroperasi serentak, menyebabkan gangguan pada transformator yang sebenarnya sihat. Sebab utamanya ialah semasa kerosakan tanah pada sistem, tegangan siri nol yang berlebihan menyebabkan jarak penyentuhan neutral tra
Noah
12/05/2025
Struktur Pembungkusan Inovatif & Biasa untuk Transformator Frekuensi Tinggi Tegangan Tinggi 10kV
Struktur Pembungkusan Inovatif & Biasa untuk Transformator Frekuensi Tinggi Tegangan Tinggi 10kV
1.Struktur Pembungkusan Inovatif untuk Transformator Frekuensi Tinggi Kelas 10 kV1.1 Struktur Berzona dan Dipotong Sebahagian dengan Ventilasi Dua teras ferit berbentuk U dipasangkan untuk membentuk unit teras magnetik, atau lebih lanjut dirakit menjadi modul teras siri/seri-selari. Bobin primer dan sekunder dipasang pada kaki lurus kiri dan kanan teras masing-masing, dengan satah penyatuan teras bertindak sebagai lapisan sempadan. Pembungkusan jenis yang sama dikelompokkan di sisi yang sama. Di
Noah
12/05/2025
Bagaimana untuk Meningkatkan Kapasiti Transformator? Apa yang Perlu Digantikan untuk Peningkatan Kapasiti Transformator
Bagaimana untuk Meningkatkan Kapasiti Transformator? Apa yang Perlu Digantikan untuk Peningkatan Kapasiti Transformator
Bagaimana Meningkatkan Kapasiti Transformator? Apa yang Perlu Digantikan untuk Peningkatan Kapasiti Transformator?Peningkatan kapasiti transformator merujuk kepada peningkatan kapasiti transformator tanpa menggantikan keseluruhan unit, melalui kaedah-kaedah tertentu. Dalam aplikasi yang memerlukan arus atau output kuasa yang tinggi, peningkatan kapasiti transformator sering diperlukan untuk memenuhi permintaan. Artikel ini memperkenalkan kaedah-kaedah untuk peningkatan kapasiti transformator dan
Echo
12/04/2025
Penyebab Arus Diferensial Transformator dan Bahaya Arus Bias Transformator
Penyebab Arus Diferensial Transformator dan Bahaya Arus Bias Transformator
Penyebab Arus Diferensial Trafo dan Bahaya Arus Bias TrafoArus diferensial trafo disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakseimbangan magnetik sirkuit atau kerusakan isolasi. Arus diferensial terjadi ketika sisi primer dan sekunder trafo di-grounded atau beban tidak seimbang.Pertama, arus diferensial trafo menyebabkan pemborosan energi. Arus diferensial menyebabkan hilang daya tambahan pada trafo, meningkatkan beban pada jaringan listrik. Selain itu, ia menghasilkan panas, yang lebih lanjut m
Edwiin
12/04/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda