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


Povezava Epoxy suhih transformatorjev v sodobnih omrežjih

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
Analiza štirih velikih primerov izgoranja močnih transformatorjev
Primer primer1. avgusta 2016 je 50 kVA distribucijski transformator na elektrarni nenadoma začel prskati olje med delovanjem, sledilo pa je izgoranje in uničenje visokonapetostnega varnostnega preklopnika. Testiranje izolacije je razkrilo nič megohmov od nizkonapetostne strani do zemlje. Preiskava jedra je ugotovila, da je poškodba izolacije nizkonapetostnega vijaka povzročila kratko zaprtje. Analiza je identificirala več glavnih vzrokov za to poručo transformatorja:Preobremenitev: Upravljanje o
12/23/2025
Postopki za preskus nameščanja masnega preobrazovalnika v maščobi
Postopki za preizkušanje transformatorjev1. Preizkusi nekeramičnih izolatorjev1.1 Upornost izolacijeIzolator vertikalno obesite s pomočjo jezgra ali podpornega okvirja. Merite upornost izolacije med terminalom in odvodom/ploščo z uporabo merilnika upornosti izolacije na 2500V. Merjene vrednosti ne smejo znatno razlikovati od tovarniških vrednosti pri podobnih okoljskih pogojih. Za kondenzatorske izolatorje nad 66kV z malimi izolatorji za merjenje napetosti, merite upornost izolacije med majhnim
12/23/2025
Namens prekomisijeških impulsnih testov za transformatorje moči
Preizkušanje brez naloza z polnimi napetostnimi preklopničnimi impulsi za nove transformatorjeZa nove transformatorje, ki so bili prvič uvedeni v uporabo, običajno izvajajo preizkušanje brez naloza z polnimi napetostnimi preklopničnimi impulsi pred formalnim podaljševanjem struje, poleg potrebnih preizkusov glede na standardne prehodne preizkuse in preizkuse zaščitnih/sekundarnih sistemov.Zakaj izvajamo preizkušanje s preklopničnimi impulzi?1. Preverjanje šibkih točk ali defektov izolacije v tra
12/23/2025
Kateri so vrste razvrščanja električnih transformatorjev in njihove uporabe v sistemih za shranjevanje energije?
Elektrne preobrazovalnike so ključna osnovna oprema v električnih sistemih, ki omogoča prenos in pretvorbo napetosti električne energije. S pomočjo principa elektromagnetske indukcije pretvarjajo izmenično energijo ene ravni napetosti v drugo ali več ravni napetosti. V procesu prenosa in distribucije igrajo ključno vlogo pri "povečanju napetosti za prenos in zmanjševanju napetosti za distribucijo", medtem ko v sistemih za shranjevanje energije opravljajo funkciji povečanja in zmanjševanja napeto
12/23/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke

IEE Business will not sell or share your personal information.

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