Nyheter

Transformatorer av epoxihartsgjutna torrtyp: vad är det egentligen? Vad gör de?


I. Vad är en transformator av epoxihartsgjuten torrtyp?

Transformatorer av torr typ av epoxiharts använder epoxiharts som isoleringsmaterial. Hög- och lågspänningslindningarna lindas med koppartejp (folie), och epoxiharts hälls och stelnar i vakuum för att bilda en höghållfast glasfiberstruktur. Isoleringskvaliteterna är F och H. Transformatorer av torr typ är beroende av luftkonvektion eller forcerad luftkylning för värmeavledning och har ingen transformatorolja. 

På grund av dess brandsäkra, explosionssäkra och underhållsfria egenskaper används den i stor utsträckning i urbana tunnelbanor, höghus, flygplatser, sjukhus, kommersiella centra och andra platser med höga brand- och säkerhetskrav.


II. Processegenskaper hos epoxihartsgjutna transformatorer av torrtyp

1. Lindningsgjutning: Hög- och lågspänningslindningen gjuts med epoxihartsblandning i vakuumtillstånd och bildar en tät och solid helhet efter stelning.

2. Isoleringssystem: Det använder huvudsakligen epoxiharts som huvudisolering och glasfiber som förstärkningsmaterial. Den kräver ingen isoleringsolja och är en solid isoleringsutrustning.

3. Kylningsmetod: vanligtvis AN (naturlig luftkylning) eller AF (tvungen luftkylning). Utrustad med en temperaturregulator och en axialfläkt, kan fläkten startas och stoppas automatiskt enligt belastningstemperaturen. Vissa produkter tillåter kortvarig överbelastning.


III. De viktigaste fördelarna och nackdelarna med epoxihartsgjuttransformatorer av torrtyp

Fördelar:

1. Hög säkerhet och miljövänlighet

  • Brand- och explosionssäker: Epoxiharts i sig är ett flamskyddande, flamskyddande och självsläckande material, vilket i grunden eliminerar risken för brand och explosion.
  • Fri från föroreningar: Innehåller ingen isoleringsolja, vilket eliminerar risken för oljeläckage som förorenar mark och vattenkällor. Det är mycket rent.

2. Utmärkta elektriska och mekaniska egenskaper

  • Hög isoleringshållfasthet: Det härdade epoxihartset bildar ett tätt isoleringsskikt med god isoleringsförmåga och stark motståndskraft mot blixtslag.
  • Starkt kortslutningsmotstånd: Spolen stelnas till en höghållfast styv helhet med extremt hög mekanisk hållfasthet och tål den enorma elektrodynamiska stöten som genereras när en plötslig kortslutning uppstår.

3. Utmärkt miljöanpassningsförmåga

  • Fuktsäker och dammsäker: Det förseglade hartslagret kan effektivt isolera fukt, damm och frätande gaser och kan till och med fungera normalt i en miljö med 100 % luftfuktighet.
  • Låg underhållskostnad: Ingen förvärmning krävs före drift, och ingen torkbehandling krävs efter avstängning. Det dagliga underhållsarbetet är minimalt.

4. Hög effektivitet, energibesparing och kompakt design

  • Låg förlust: Genom att optimera järnkärnan (som att använda högkvalitativa kiselstålplåtar) och lindningsdesign, är tomgångs- och lastförlusterna mycket låga, och energibesparingseffekten är betydande.
  • Liten storlek och låg vikt: Tack vare den höga isoleringseffektiviteten hos epoxiharts är dess storlek och vikt mycket mindre än oljenedsänkta transformatorer med samma kapacitet, vilket sparar installationsutrymme och anläggningskostnader.
  • Låg ljudnivå: Med hjälp av avancerad teknik och material är driftljudet lågt, lämpligt för sjukhus, bostäder etc. som är känsliga för buller.

Nackdelar:

  • Temperaturmotståndet är relativt begränsat: vanligen använda isoleringskvaliteter är F (155 ℃) eller H (180 ℃), långtidsdriftstemperaturer är vanligtvis begränsade till cirka 120 ℃ ~ 140 ℃, och överbelastningsförmågan är inte lika bra som för oljesänkt typ.
  • Risk för partiell utsläpp och sprickbildning: Om hällprocessen inte är strikt kontrollerad (såsom bubblor och ojämn blandning), kan partiell utsläpp lätt inträffa; vid extrem kyla och varma förändringar eller mekanisk påfrestning kan epoxiharts riskera att spricka.
  • Hög kostnad: Den initiala anskaffningskostnaden är vanligtvis högre än för oljenedsänkta transformatorer med samma kapacitet.


IV. Underhåll och vanliga fel på transformatorer av epoxihartsgjutna torrtyp

  • Dagliga nyckelpunkter: Var uppmärksam på utseende (sprickor, urladdningsspår), temperatur (temperaturkontroll/hot spots) och onormalt ljud; håll isolatorer, lindningsytor och luftkanaler rena för att förhindra att dammansamling påverkar värmeavledning och isolering.
  • Regelbunden inspektion/testning: isolationsresistans, DC-resistans, AC-motståndsspänning, partiell urladdning, etc.; Inspektion av fästelement och jordning är också kritiska.

Typiska problem:

  • Slingrande överhettning: Ofta relaterad till överbelastning, dålig ventilation eller åldrande; kan visa sig som missfärgning av epoxin, brännande lukt eller lokal överhettning.
  • Partiell urladdning: Kan härröra från fuktig/skadad isolering, dålig ledning/jordning etc. och påskyndar åldrandet med tiden.
  • Ovanliga ljud/vibrationer: Kan associeras med problem med kärnklämning, lösa fästelement, belastningsövertoner, resonans etc.


V. Vanliga tekniska parametrar för transformatorer av epoxihartsgjutna torrtyp

Följande är några vanliga tekniska parameterintervall för epoxihartsgjutna torrtypstransformatorer, och de specifika värdena kommer att variera beroende på modell och tillverkare:


Parameterkategori
Typiskt område/beskrivning
Nominell kapacitet
Vanligtvis sträcker sig från 30kVA till 5000kVA, eller ännu högre
Spänningsnivåer
Vanliga högspänningsnivåer inkluderar 6kV, 10kV, 20kV, 35kV, etc.
Isoleringsklass
Klass F (högsta tillåtna temperatur 155°C), H klass kylmetod
Kylningsmetod
Naturlig luftkylning (AN) / Forcerad luftkylning (AF)
Skyddsnivå
Kapslingen når vanligtvis IP20 till IP44

Vårt företag harepoxihartsgjutna transformatorer av torr typtillgängliga för val.

  

VI. Huvudapplikationsområden för epoxihartsgjutna transformatorer av torrtyp

Transformatorer av epoxihartsgjutna torrtyp är särskilt lämpliga för följande platser med höga säkerhets- och miljökrav:

  • Offentliga anläggningar i städerna: höghus, kommersiella centra, flygplatser, tunnelbanestationer, tunnlar, idrottsplatser, etc.
  • Viktiga institutioner: sjukhus, datacenter, teatrar, skolor, laboratorier, etc. för att säkerställa kontinuiteten och tillförlitligheten i strömförsörjningen.
  • Industriell miljö: Kemiska anläggningar, kärnkraftverk, gruvor, kraftverk och andra tuffa miljöer där det finns brandfarliga, explosiva eller korrosiva gaser.
  • Nya energifält: vindkraftsproduktion, solcellskraftverk, etc.


Relaterade nyheter
Lämna ett meddelande till mig
X
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse, analysera webbplatstrafik och anpassa innehåll. Genom att använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. Sekretesspolicy
AvvisaAcceptera