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


Uppkomsten av epoxihårdatransformatorer i moderna nät

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

Världens första transformator utvecklades 1876. Den hade en mycket enkel design och använde luft som isoleringsmedium. 1885 byggde ingenjörer i Ungern fram den första moderna transformatorn med en stängd magnetkrets och luftisolering, vilket markerade början på snabb utveckling och bred användning av transformatorer. Sedan dess har transformatorindustrin kontinuerligt utvecklats mot högre spänningar och större kapaciteter.

1912 uppfinnades oljebevattnad transformator. Den löste effektivt problemen med högspänningsisolering och värmeavledning för enheter med stor kapacitet, och blev snabbt dominerande inom transformatorindustrin – en position den fortfarande innehar idag. Isoleringsmediet i traditionella oljebevattnade transformatorer – mineraltransformatorolja – är avgörande för både elektrisk isolering och kylning. Dock har det inbyggda bristerna: det är brandförrådligt och kan till och med explodera, kräver regelbunden underhåll och byte, samt hotar miljöföroreningar om det läcker ut.

Med utbyggnaden av urbana infrastrukturer och ökade säkerhetsstandarder blev oljebevattnade transformatorer olämpliga för applikationer med höga krav. Detta ledde till uppkomsten av epoxyhartsisolerade torrtransformatorer.

SC Series Dry-Type Transformer

1965 tillverkade Tysklands T.U. Company den första epoxyhartsisolerade torrtransformatorn, med aluminiumvindningar inkapslade i ett yttre lager av epoxyharts. Denna innovation övervann den låga dielektriska styrkan som plågat tidigare luftisolerade torrtransformatorer.

Epoxyharts är ett icke-brandförrådligt solidt isoleringsmaterial. Transformatorer som använder denna teknologi erbjuder hög dielektrisk styrka, brandsäkerhet (ingen explosionsskörd), minimal underhåll och miljövänlighet. Dessa fördelar drev deras snabba antagande världen över – särskilt i Europa.

Inom bara tre decennier gjorde epoxyhartsisolerade torrtransformatorer betydande framsteg i material, design och tillverkningsprocesser, och blev en viktig gren inom transformatorfamiljen. Idag använder de flesta sådana transformatorer kopparvindningar och är vakuumgjutna med F- eller H-klass isoleringsgrads epoxyharts.

Kontinuerliga framsteg har uppnåtts genom att minska förluster, sänka bullernivåer, öka tillförlitligheten och öka enheternas enskilda kapacitet. Epoxyhartsisolerade torrtransformatorer används nu vidt ut i urbana byggnader, transportanläggningar, energianläggningar, kemiska anläggningar och många andra miljöer. För att möta olika tekniska krav har de ytterligare utvecklats till olika typer, inklusive distributionstransformatorer, strömförstärkare, isolationstransformatorer, rektifieringstransformatorer, elektroder, anslutningstransformatorer och traktionrektifieringstransformatorer.

Kina införde tillverkningsmetoder för epoxyhartsisolerade torrtransformatorer på 1970-talet, men utvecklingen och användningen gick långsamt. Det var inte förrän slutet av 1980-talet och början av 1990-talet – drivet av import av avancerade produktionsmetoder och snabb ekonomisk tillväxt – som torrtransformatorer fick bred användning. Inrikes tillverkare gick från teknikutbyte till oberoende innovation och nådde internationella avancerade standarder.

Idag leder Kina världen i produktion av torrtransformatorer, med många inrikes tillverkare som når global konkurrenskraft i både produktkvalitet och R&D-förmåga.

"Säkrare, renare och mer effektiva" har blivit en viktig del av modern livsstil – och uppkomsten och utvecklingen av epoxyhartsisolerade torrtransformatorer återspeglar perfekt detta behov. Deras fortsatta utveckling fortsätter att sammanfalla med samhällets allt högre förväntningar på säkerhet, hållbarhet och prestanda.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Hur man implementerar transformatorgapsskydd & standardstängningssteg
Hur man implementerar transformatorgapsskydd & standardstängningssteg
Hur implementerar man skyddsåtgärder för neutral jordningsgap på transformator?I ett visst elkraftnät, när en enfasjordning inträffar i en ellevationsledning, aktiveras både transformatorns neutrala jordningsgapskydd och ellevationsledningsskydd samtidigt, vilket leder till avbrott i en annars fungerande transformator. Det huvudsakliga skälet är att under ett systemfel med enfasjordning orsakar nollsekvensöverspanning brytning av transformatorns neutrala jordningsgap. Den resulterande nollsekven
Noah
12/05/2025
Innovativa & vanliga vindningsstrukturer för 10kV högspänningshögfrekventa transformatorer
Innovativa & vanliga vindningsstrukturer för 10kV högspänningshögfrekventa transformatorer
1.Innovativa spolearrangemang för 10 kV-klass högspänningshögfrekventa transformatorer1.1 Zonerad och delvis potterad ventilationsstruktur Två U-formade ferritkärnor förenas för att bilda en magnetisk kärnenhet, eller vidare sammansätts till serie/serie-parallella kärnmoduler. Primära och sekundära bobiner monteras på de vänstra och högra raka benen av kärnan, med kärnens föreningsplan som gränsyta. Spolar av samma typ grupperas på samma sida. Litztråd föredras som spolmaterial för att minska hö
Noah
12/05/2025
Hur ökar man transformerkapaciteten? Vad behöver bytas ut för att uppgradera transformerkapaciteten?
Hur ökar man transformerkapaciteten? Vad behöver bytas ut för att uppgradera transformerkapaciteten?
Hur ökar man transformerkapaciteten? Vad behöver bytas ut för att uppgradera transformerkapaciteten?Uppgradering av transformerkapacitet syftar till att förbättra kapaciteten hos en transformator utan att byta hela enheten, genom vissa metoder. I tillämpningar som kräver hög ström eller hög effektutmatning är uppgradering av transformerkapacitet ofta nödvändig för att möta efterfrågan. Denna artikel introducerar metoder för uppgradering av transformerkapacitet och de komponenter som behöver byta
Echo
12/04/2025
Orsaker till transformatorns differentiella ström och risker med transformatorns biasström
Orsaker till transformatorns differentiella ström och risker med transformatorns biasström
Orsaker till transformatorns differentiella ström och risker med transformatorns biasströmTransformatorns differentiella ström orsakas av faktorer som otillräcklig symmetri i magnetväxeln eller skadat isolering. Differentiell ström uppstår när primär- och sekundärsidan av transformatorn är jordade eller när belastningen är obalanserad.För det första leder transformatorns differentiella ström till energiförlust. Differentiell ström orsakar ytterligare effektavbrott i transformatorn, vilket ökar b
Edwiin
12/04/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet