Какво е трансформатор
Трансформаторът е електрическо устройство, което пренася електрическа енергия от една верига към друга с помощта на проводници или трансформаторни бобини. Преносът и разпределението на енергия от точката на генериране до точката на разпределение е жизненоважно. Като цяло два най-широко използвани трансформатора са стъпкови и понижаващи.
Предимства на трансформатора
Променете напрежението
Основното предимство на трансформаторите е, че те могат да променят напрежението. Тъй като различните товари изискват различни напрежения, съществуването на трансформатори прави преноса и използването на мощност по-гъвкави.
Подобрете ефективността на предаването на енергия
Чрез увеличаване на напрежението чрез трансформатори може да се подобри ефективността на предаването на енергия. Това е така, защото с увеличаването на напрежението токът намалява, като по този начин намалява диаметъра на проводника и загубата в линията, необходими за електропровода.
Спестете линейни материали
Тъй като трансформаторите могат да увеличат напрежението, диаметърът на проводника, необходим за електропровода, може да бъде намален, така че могат да се спестят материали за линията. Това също прави по-ниска цената на енергетиката.
Намалете загубата на мощност
Тъй като съществуването на трансформатори прави преноса на енергия по-ефективен, той може да намали загубите на мощност. При пренос на електроенергия на дълги разстояния използването на трансформатори може значително да намали загубите на енергия в електрическата мрежа.
Защо да изберете нас
Конкурентни цени
Ние предлагаме нашите продукти на конкурентни цени, което ги прави достъпни за нашите клиенти. Ние вярваме, че висококачествените продукти не трябва да бъдат ценни и се стремим да направим нашите продукти достъпни за всички.
Богат опит
Има дългогодишна репутация в бранша, което го отличава от конкурентите му. С дългогодишен опит те са развили необходимите умения, за да отговорят на нуждите на своите клиенти.
Осигуряване на качеството
По отношение на осигуряването на качеството, компанията следва стриктно стандартите и нормите на индустриалната система за качество. Използвайте водещо в индустрията оборудване за тестване, за да гарантирате качество на продукта и добра репутация.
Висококачествени продукти
Ние винаги поставяме нуждите и очакванията на клиентите на първо място, усъвършенстваме, непрекъснато подобряваме, търсим всяка възможност да станем по-добри, да предоставим на клиентите техните очаквания за качествени продукти, да предоставим на клиентите най-задоволителното обслужване по всяко време.
Разширено оборудване
Взимаме строги мерки, за да гарантираме, че използваме най-висококачественото оборудване в индустрията и че оборудването ни се поддържа редовно и щателно.
Професионален екип
Имаме екип от квалифицирани и опитни професионалисти, които са добре запознати с най-новите технологии и индустриални стандарти. Нашият екип е посветен на това да гарантира, че нашите клиенти получават възможно най-доброто обслужване и поддръжка.
Видове трансформатори
Автотрансформатори
Първичната и вторичната намотка на стандартните трансформатори са ориентирани в противоположни посоки, но в намотките на автотрансформатора първичната и вторичната намотка са физически и магнитно свързани последователно.
Трансформатор с въздушна сърцевина
Основната и вторичната намотка са навити върху немагнитна лента, като връзката на потока между тях е във въздуха. Взаимната индуктивност на трансформатор с въздушна сърцевина е по-ниска от тази на трансформатор с желязна сърцевина, което означава, че нежеланието, подадено към произведения поток, е по-високо във въздушната среда. В трансформатор тип въздушна сърцевина обаче хистерезисът и загубите от вихрови токове са напълно елиминирани.
Трансформатор с желязна сърцевина
Основната и вторичната намотка са навити на няколко снопа от железни плочи, осигурявайки страхотен път на свързване към генерирания поток. Поради проводимите и магнитните свойства на желязото, то осигурява по-малко нежелание за свързващия поток. Това са обикновени трансформатори с добра ефективност в сравнение с трансформаторите с въздушна сърцевина.
Разпределителен трансформатор
Основната цел на разпределителния трансформатор е да понижи напрежението за разпределение на търговски и битови потребители.
Повишаващ трансформатор
Нивото на напрежение на вторичната страна се повишава от повишаващия трансформатор. Чрез увеличаване на броя на навивките във вторичната намотка се увеличава ниското първично напрежение. Съотношението на първичната към вторичната намотка е по-малко от 1. Схематичната диаграма на повишаващия трансформатор е дадена по-долу.
Материалите на трансформатора




Основен материал
Основните материали, използвани в трансформатора, включват главно железен лист, лист с ниско съдържание на силиций и лист с високо съдържание на силиций. Добавянето на силиций в стоманения лист може да намали проводимостта на стоманения лист и да увеличи съпротивлението. Може да намали вихровия ток и да намали загубата. Обикновено наричаме стоманения лист, добавен със силиций, като силициев стоманен лист. Качеството на силициевия стоманен лист, използван в трансформатора, е много високо
Качеството на силициевия стоманен лист обикновено се изразява чрез плътност на магнитния поток B. обикновено b стойността на черния железен лист е 6000-8000, тази на нискосилициевия лист е 9000-11000, а тази на високосилициевия лист е 6000-8000 12000-16000.
Материалите, които обикновено се използват за навиване на трансформатори
Емайлирана тел, пясъчна тел, копринена тел, най-често използваната емайлирана тел. Изискванията към проводника са добра проводимост, достатъчна топлоустойчивост на изолационната боя и определена устойчивост на корозия. Като цяло, най-добре е да използвате емайлиран полиестерен проводник тип Q2 с висока якост.
Изолационен материал
В намотъчния трансформатор трябва да се използват изолационни материали за изолация между слоевете на рамката на бобината и съпротивлението на намотката. Общите материали за рамката на трансформатора могат да бъдат направени от фенолен картон, полиестерно фолио или телефонна хартия могат да се използват за изолация между слоевете, а жълта кърпа може да се използва за изолация между съпротивлението на намотките.
Импрегниращ материал
След навиване на трансформатора, последният процес е импрегниране на изолационна боя, която може да подобри механичната якост на трансформатора, да подобри изолационните характеристики и да удължи експлоатационния живот. Като цяло крезолният лак може да се използва като импрегниращ материал.
Разпределение на мощността
Трансформаторите се използват широко в системите за разпределение на електрическа енергия за повишаване на напрежението за предаване на дълги разстояния и намаляване на напрежението за разпределение до домове и предприятия.
Регулиране на напрежението
Те се използват за регулиране на нивата на напрежение, като се гарантира, че напрежението, подавано към електрическите устройства, остава в приемливи граници.
Електрическа изолация
Трансформаторите осигуряват електрическа изолация между входните и изходните вериги, предотвратявайки протичането на постоянен ток и предпазвайки устройствата от електрически шум и повреди.
Електронни устройства
Те се използват в електронни устройства като зарядни устройства, адаптери и инвертори за преобразуване на нивата на напрежение за различни компоненти.
Индустриални приложения
Трансформаторите се използват в различни промишлени приложения, като заваръчно оборудване, моторни задвижвания и захранващи устройства.
Възобновяема енергия
Трансформаторите играят решаваща роля при свързването на възобновяеми енергийни източници като слънчеви панели и вятърни турбини към мрежата, като преобразуват генерираното електричество в подходящи нива на напрежение.
Аудио оборудване
В аудио системите трансформаторите се използват за съгласуване на импеданса, намаляване на шума и изолиране на земната верига.
Инструментариум
Трансформаторите се използват в инструментални приложения за преобразуване на токови и напреженови сигнали до нива, подходящи за измерване и управление.
Железопътни системи
Те се използват в железопътните системи за тягови цели, за увеличаване на мощността за влакове и намаляване на мощността за сигнализация и осветление.
ОВК системи
Трансформаторите се използват в системи за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) за управление на напрежението, подавано към различни компоненти.
Как да намалим частичното разреждане на трансформаторите
Контрол на праха
Сред факторите, които причиняват частичен разряд, чуждите тела и прахът са много важни фактори. Резултатите от теста показват, че метални частици с диаметър ф1.5μm могат да предизвикат разряд много по-голям от 500pC под действието на електрическо поле. Независимо дали е метален или неметален прах, се генерира концентрирано електрическо поле, което намалява първоначалното напрежение на разреждане на изолатора и напрежението на пробив. Поради тази причина е важно околната среда и тялото да се поддържат чисти по време на производствения процес на трансформатора и прахът трябва да бъде строго контролиран. Строго контролирайте степента, до която продуктът е засегнат от прах в производствения процес и създайте запечатан прахоустойчив цех.
Централизирана обработка на изолационни части
Много е важно да съдържа метален прах, защото след като изолационният лист е прикрепен към металния прах, е трудно да се отстрани напълно. Следователно е необходимо да се централизира обработката в изолационния цех и да се създаде зона, която трябва да бъде изолирана от други зони, генериращи прах.
Строго контролирайте обработката на плочи от силиконова стомана
Частите на ядрото на трансформатора се формират чрез надлъжно и напречно рязане. Тези срезове имат различна степен на неравности. Бурите не само причиняват късо съединение между чиповете, но също така увеличават загубите и увеличават дебелината на сърцевината. Нещо повече: когато желязната сърцевина е вкарана в хомота или е подложена на вибрации по време на работа, върху фюзелажа могат да паднат неравности и да се получи разреждане. Дори ако грапавиците паднат на дъното на кутията, те могат да бъдат подредени подредени под въздействието на електрическото поле, причинявайки потенциален разряд към земята. Следователно сърцевината трябва да бъде възможно най-малка. Дебелината на сърцевината на продукта 110KV не трябва да бъде по-голяма от 0,03 mm.
Изводи, студено пресовани клеми
Използването на клеми с пресовано олово е ефективна мярка за намаляване на количеството частичен разряд. При използване на заваряване с фосфорна мед се образува голямо количество пръскаща шлака, която лесно се разпространява към тялото и изолатора. Освен това граничната зона на източника трябва да бъде разделена с потопени азбестови проводници, така че водата да може да навлиза в изолацията. Ако влагата не бъде напълно отстранена след изолиране на намотката, частичното разреждане на трансформатора ще се увеличи.
Заоблен ръб на компонента
Целта на закръгляването на ръбовете на частите:
Подобрете разпределението на мощността на полето и увеличете началното напрежение при разреждане. Следователно, метални структурни части като скоби, теглителни плочи, подложки и ръбове на скоби, притискащи плочи и изходни ръбове, стените на щранга на кутията и магнитното екраниращо покритие от вътрешната страна на стената на кутията в желязното ядро трябва да бъдат заоблени.
Предотвратява триенето от генериране на железни стърготини. Например контактната част на отвора за окачване на щипката с ремъка или куката трябва да е кръгла.
Продуктова среда и покритие на корпуса в процес на окончателно сглобяване
След като корпусът се изсуши във вакуум, корпусът трябва да се сортира преди опаковане. Колкото по-голям е продуктът, толкова по-сложна е структурата и толкова по-дълго е времето за завършване. Когато стеблото се компресира и затегне плътно, стеблото е изложено на въздух, по време на което се получава абсорбиране на влага и разпръскване на прах. Следователно каросерията на автомобила трябва да се почиства в защитени от прах зони, като например когато е завършена (или е изложена на въздух). време) повече от 8 часа, трябва да се изсуши отново. След завършване на корпуса започва етапът на вакуумиране и пълнене на резервоара. Тъй като изолацията на стъблото абсорбира влагата по време на фазата на подрязване на стъблото, е необходимо стъблото да се изсуши. Това е важна мярка за осигуряване на диелектрична якост на продукти с високо напрежение. Използваният метод е вакуумиране на продукта. Определете времето за вакуум според тялото.
Вакуумно смазване
Целта на вакуумното впръскване на масло е да се инжектира трансформаторно масло във вакуум, да се премахнат мъртвите петна в изолационната структура на продукта чрез вакуумиране на трансформатора, напълно да се евакуира въздухът и след това напълно да се абсорбира тялото на трансформатора. След впръскване на масло изчакайте поне 72 часа, преди да тествате трансформатора, тъй като степента на проникване на изолационния материал е свързана с дебелината на изолационния материал, температурата на изолационното масло и времето на потапяне. Колкото по-висока е степента на проникване, толкова по-малка е вероятността от еякулация, така че се уверете, че сте изминали достатъчно време за абсорбиране.
Уплътнение на резервоар за гориво и части
Качеството на уплътнителната структура е пряко свързано с изтичането на трансформатора. Ако има точка на изтичане, влагата неизбежно ще навлезе във вътрешността на трансформатора, което ще накара трансформаторното масло и други изолационни части да абсорбират влага, което е един от факторите за частично разреждане. Следователно, той трябва да отговаря на разумни стойности на уплътнение.
Части от трансформатор
Ядро
Ядрото на трансформатора се използва за поддържане на намотките. Изработен е от меко желязо, за да се намалят загубите от вихрови токове и загубите от хистерезис и осигурява път с ниско съпротивление към потока на магнитния поток. Диаметърът на ядрото на трансформатора е право пропорционален на загубата на мед и обратно пропорционален на загубата на желязо.
Намотки
Намотките се състоят от няколко медни намотки, свързани заедно, като всеки сноп е свързан, за да образува пълна намотка. Намотките могат да се основават или на входно-изходното захранване, или на обхвата на напрежението. Намотките, които се основават на захранване, се класифицират на първични и вторични намотки, което означава намотките, към които се прилага съответно входното и изходното напрежение. От друга страна, намотките въз основа на обхвата на напрежението могат да бъдат класифицирани в намотки с високо напрежение и намотки с ниско напрежение.
Изолационни материали
Изолационни материали като хартии и картони се използват за изолиране на първичните и вторичните намотки една от друга, както и сърцевината на трансформатора. Тези намотки са направени от мед поради висока проводимост и пластичност. Високата проводимост минимизира необходимото количество мед и минимизира загубите. Освен това високата пластичност води до лесно огъване на проводниците в стегнато навиване около сърцевината, което също минимизира количеството мед и обема на намотката.
Трансформаторно масло
Трансформаторното масло изолира, както и охлажда сърцевината и бобината. Ядрото и намотките на трансформатора трябва да бъдат напълно потопени в маслото, което обикновено съдържа въглеводородни минерални масла.
Консерватор
Консерваторът е херметичен метален цилиндричен барабан, монтиран над трансформатора, който съхранява трансформаторното масло. Той е вентилиран в горната част и е пълен само наполовина с масло, за да позволи разширяване и свиване при температурни промени. Но основният резервоар на трансформатора, към който е свързан консерваторът, е напълно пълен с масло през тръбопровод.
Отдушник
Вентилаторът е цилиндричен контейнер, пълен със силикагел, който се използва за поддържане на въздуха, който влиза в резервоара, без влага. Това е така, защото изолационното масло, когато реагира с влага, може да повлияе на изолацията и да причини вътрешни повреди, поради което е задължително въздухът да се поддържа чист от влага. В вентилатора, когато въздухът преминава през силикагела, съдържанието на влага се абсорбира от силициевите кристали.
Чейнджър
За да се балансират промените в напрежението в трансформатора, се използват превключватели. Има два вида стъпални превключватели – под товар и без товар. При стъпални превключватели при натоварване, късането може да се промени без изолиране на трансформатора от захранването, докато при изключено натоварване трансформаторът трябва да бъде изключен от захранването.
Охлаждащи тръби
Както подсказва името, охлаждащите тръби се използват за охлаждане на трансформаторното масло. Циркулацията на маслото в трансформатора може да бъде естествена или принудителна. При естествена циркулация, когато температурата на маслото се повиши, горещото масло естествено се движи нагоре, а студеното масло се движи надолу, докато при принудителна циркулация се използва вечна помпа.
Щафета Бухолц
Поставено над свързващата тръба, която минава от главния резервоар към консервационния резервоар, релето Buchholz усеща грешките, възникващи в трансформатора. Той работи от газовете, отделяни от разлагането на трансформаторното масло по време на вътрешни повреди. По този начин това устройство се използва за усещане и на свой ред защита на трансформатора от вътрешни повреди.
Отдушник за експлозия
Кипящото горещо масло от трансформатора се изхвърля по време на вътрешни повреди през взривния отвор, за да се избегне експлозия на трансформатора. Това обикновено се поставя над нивото на резервоара за зимна градина.
Методи за поддръжка на трансформатор
Почиствайте редовно корпуса на трансформатора и радиатора, за да предотвратите натрупването на прах и примеси да повлияят на топлообменния ефект, като същевременно намалявате температурата, за да осигурите нормалната работа на трансформатора. Обърнете внимание на безопасността при почистване, за да избегнете инциденти с токов удар.
Проверявайте редовно изолационната система на трансформатора, включително изолационното масло, разединителя, изолатора и заземителния превключвател, за да се уверите, че е непокътната и може да предотврати изтичане и неизправности при късо съединение. Ако има проблем, той трябва да бъде решен навреме.
Редовно проверявайте нивото на трансформаторното масло и качеството на маслото, за да сте сигурни, че нивото на маслото е подходящо и качеството на маслото е добро. Ако качеството на маслото е лошо или замърсено, сменете маслото навреме. В същото време проверявайте редовно уплътнението на резервоара за масло, за да избегнете изтичане на масло.
Проверете системата за охлаждане на трансформатора, включително маслената помпа, водната помпа, вентилатора и радиатора, за да се уверите, че работи нормално. Ако има повреда, тя трябва да се отстрани навреме, за да се избегне прегряване на трансформатора и да повлияе на работата.
Редовно проверявайте електрическите връзки и клеми на трансформатора, за да осигурите нормален контакт и фиксиране. Ако има някакви проблеми, те трябва да бъдат решени навреме, за да се избегнат електрически повреди и инциденти, свързани с безопасността.
Компанията Jiaxiao разработва и произвежда контролер за точково заваряване и машина за точково заваряване от 1992 г., ние сме един от най-големите доставчици в Китай. Тук се предлагат точкови заварчици, MFDC заварчици, заварчици с променлива честота, челни заварчици, заварчици за шевове, пистолетни заварчици, 3-фазни заварчици, микрозаварчици, машини за специално приложение. Нашите продукти се използват широко в електропроизводството, производството на авточасти, производството на батерии, снаждането на метали и други области. С напреднала технология, отлична философия за управление, висококачествени продукти и постоянно развитие и растеж, широко възхвалявани от индустрията и потребителите. Въз основа на нашия професионален екип от инженери, богат опит и най-новата техника, ние сме специализирани в приспособяването на вашите изисквания за заваряване към подходящото заваръчно оборудване.

Сертификати





ЧЗВ
Ние сме професионални производители и доставчици на трансформатори в Китай, специализирани в предоставянето на висококачествени персонализирани продукти. Ние горещо ви приветстваме да закупите висококачествен трансформатор, произведен в Китай тук от нашата фабрика.
