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


Povezava Epoxy suhih transformatorjev v sodobnih omrežjih

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

Prvi transformator na svetu je bil razvijen leta 1876. Imel je zelo preprost dizajn in za izolacijsko sredstvo uporabljal zrak. Leta 1885 so inženirji v Madžarskem uspešno zgradili prvi moderni transformator z zaprto magnetno cirkulacijo in zračno izolacijo, kar je označevalo začetek hitrega razvoja in široke uporabe transformatorjev. Od takrat naprej se industrija transformatorjev nenehno napreduje v smeri višjih napetosti in večjih kapacitet.

Leta 1912 je bil izumljen maslinovski transformator. Učinkovito je rešil izzive visokonapetostne izolacije in odvoda toplote za velikokapacitne enote in hitro postal glavni izdelek v industriji transformatorjev – položaj, ki ga ohranja tudi danes. Izolacijsko sredstvo v tradicionalnih maslinovskih transformatorjih – mineralna transformatorska olja – je ključno za električno izolacijo in hlačenje. Vendar ima nekatere nedostatke: je zgornjiv in lahko celo ekspodira, zahteva redno vzdrževanje in menjavo ter predstavlja tveganje onesnaževanja okolja v primeru iztekanja.

S razširjanjem urbanske infrastrukture in povečanjem varnostnih standardov so maslinovski transformatorji postali neprimerni za uporabo pri visokih zahtevah. To je vodilo do pojavljanja epoksidne smole izoliranih suhih transformatorjev.

SC Series Dry-Type Transformer

Leta 1965 je nemška T.U. podjetje izdelalo prvi epoksidne smole suhi transformator, ki je imel aluminijaste ovitev, zaključeno v zunanjem sloju epoksidne smole. Ta inovacija je premagala nizko dielektrično trdoto, ki je skrbljala ranljive zračno izolirane suhe transformatorje.

Epoksidna smola je nezgornjivo trdo izolacijsko material. Transformatorji, ki uporabljajo to tehnologijo, ponujajo visoko dielektrično trdoto, varnost pred požari (brez tveganja eksplozije), minimalno vzdrževanje in prijaznost do okolja. Ti prednosti so spodbudile njihovo hitro sprejetje po vsem svetu – zlasti v Evropi.

V le treh desetletjih so epoksidne smole suhi transformatorji dosegli pomembne napredek v materialih, dizajnu in proizvodnem procesu, postavši se tako v pomembno vejico transformatorske družine. Danes uporabljajo večina teh transformatorjev bakrene ovitve in so vakuum preslikani z F- ali H-razredom izolacijskega gradca epoksidne smole.

Nenehni napredek je bil dosežen pri zmanjševanju izgub, zmanjševanju hrupa, povečanju zanesljivosti in povečanju kapacitete posameznih enot. Epoksidne smole suhi transformatorji so danes široko uporabljeni v urbanih stavbah, prevoznih sistemih, energetskih objektih, kemičnih tovarnah in mnogih drugih kontekstih. Da bi zadovoljili različne tehnične zahteve, so se nadalje razvili v različne vrste, vključno z distribucijskimi transformatorji, močnimi transformatorji, izolacijskimi transformatorji, rektifikacijskimi transformatorji, električnimi pečicami, navadnimi transformatorji in trakcijskimi rektifikacijskimi transformatorji.

Kitajska je uvedla tehnologijo proizvodnje epoksidne smole suhih transformatorjev v 70. letih, vendar je razvoj in uporaba potekala počasno. Ni bilo dokler kasne 80. let in začetki 90. let, ko je vodilo uvažanje naprednih proizvodnih tehnologij in hitri nacionalni gospodarski rast, da so suhi transformatorji dobili široko uporabo. Domestični proizvajalci so prestopili od asimilacije tehnologije do samostojne inovacije, končno dosežejo mednarodne napredne standarde.

Danes Kitajska vodi svet v proizvodnji suhih transformatorjev, z veliko domestičnih proizvajalcev, ki dosegujejo globalno konkurenčnost glede kvalitete izdelkov in sposobnosti R&D.

"Varnejše, čistejše in učinkovitejše" je postalo ključni del sodobnega življenja – pojava in evolucija epoksidne smole suhih transformatorjev popolnoma odražata to zahtevnost. Njihov nenehen razvoj se še naprej prilega družbenim očitam za varnost, trajnost in zmogljivost.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kako uvesti zaščito transformatorjev proti razmiku in standardne korake za ustavitev
Kako uvesti zaščito transformatorjev proti razmiku in standardne korake za ustavitev
Kako uvesti varnostne ukrepe za priključek transformatorja na nevtral?V določenem električnem omrežju, ko se zgodi enofazni zemeljski krmelj na vodilu snovitve, hkrati delujejo varnostni sistem priključka transformatorja na nevtral in varnostni sistem vodila snovitve, kar povzroči izpad iskrivega transformatorja. Glavni razlog je, da med enofaznim krmeljem v sistemu ničelni presežek napetosti povzroči razpad priključka transformatorja na nevtral. Ničelni tok, ki teče skozi nevtral transformatorj
Noah
12/05/2025
Inovativne in skupne strukture ovitev za 10kV visokonapetostne visokočastotne transformatorje
Inovativne in skupne strukture ovitev za 10kV visokonapetostne visokočastotne transformatorje
1.Inovativne navijalne strukture za transformatorje visoke napetosti in visoke frekvence razreda 10 kV1.1 Zoned in delno potopljena ventilirovana struktura Dva U-oblikovana feritna jedra se združita v enotno magnetojedrsko enoto ali pa se lahko nadalje sestavita v serijne/serijsko-paralelne modulnike jedrih. Primarna in sekundarna bobina sta nameščeni na levi in desni pravi nogi jedra, z mejo med njima kot ravnino združevanja jedra. Navijalnice istega tipa so združene na isti strani. Za material
Noah
12/05/2025
Kako povečati kapaciteto transformatorja? Kaj je treba zamenjati za nadgradnjo kapacitete transformatorja?
Kako povečati kapaciteto transformatorja? Kaj je treba zamenjati za nadgradnjo kapacitete transformatorja?
Kako povečati kapaciteto transformatorja? Kateri elementi morajo biti zamenjani za nadgradnjo kapacitete transformatorja?Nadgradnja kapacitete transformatorja se nanaša na izboljšanje kapacitete transformatorja brez zamenjave celotne enote, s pomočjo določenih metod. V uporabah, ki zahtevajo visok tok ali visoko močno odvod, so pogosto potrebne nadgradnje kapacitete transformatorja, da bi bilo mogoče zadovoljiti povpraševanje. Ta članek predstavlja metode za nadgradnjo kapacitete transformatorja
Echo
12/04/2025
Vzroki diferencialnega toka transformatorja in nevarnosti prenapetega toka transformatorja
Vzroki diferencialnega toka transformatorja in nevarnosti prenapetega toka transformatorja
Vzroki transformatorne diferencialne toka in nevarnosti transformatornega stranskega tokaTransformatorska diferencialna tok je posledica dejavnikov, kot so nepopolna simetrija magnetnega kruga ali poškodba izolacije. Diferencialna tok nastane, ko sta primarna in sekundarna stran transformatorja zazemljena ali ko je bremse neravnovesno.Prvič, transformatorska diferencialna tok vodi v zapravljanje energije. Diferencialna tok povzroča dodatno izgubo moči v transformatorju, kar poveča breme na elekt
Edwiin
12/04/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja