Nyheter

Epoksyharpiksstøpte tørrtypetransformatorer: Hva er de egentlig? Hva gjør de?


I. Hva er en epoksyharpiksstøpt tørrtransformator?

Tørrtransformatorer av epoksyharpiks bruker epoksyharpiks som isolasjonsmateriale. Høy- og lavspentviklingene er viklet med kobbertape (folie), og epoksyharpiks helles og størkner i vakuum for å danne en høyfast glassfiberstruktur. Isolasjonsgradene er F og H. Transformatorer av tørr type er avhengige av luftkonveksjon eller tvungen luftkjøling for varmeavledning og har ikke transformatorolje. 

På grunn av sine brannsikre, eksplosjonssikre og vedlikeholdsfrie egenskaper, er den mye brukt i urbane undergrunnsbaner, høyhus, flyplasser, sykehus, kommersielle sentre og andre steder med høye brann- og sikkerhetskrav.


II. Prosessegenskaper til epoksyharpiksstøpte tørrtransformatorer

1. Viklestøpestøping: Høy- og lavspentviklingen støpes med epoksyharpiksblanding i vakuumtilstand, og danner en tett og solid helhet etter størkning.

2. Isolasjonssystem: Det bruker hovedsakelig epoksyharpiks som hovedisolasjon og glassfiber som forsterkende materiale. Det krever ikke isolasjonsolje og er et solid isolasjonsutstyr.

3. Kjølemetode: vanligvis AN (naturlig luftkjøling) eller AF (tvungen luftkjøling). Utstyrt med en temperaturregulator og en aksialstrømsvifte, kan viften startes og stoppes automatisk i henhold til lasttemperaturen. Noen produkter tillater kortvarig overbelastningsdrift.


III. De viktigste fordelene og ulempene med epoksyharpiksstøpte tørrtransformatorer

Fordeler:

1. Høy sikkerhet og miljøvennlighet

  • Brann- og eksplosjonssikkert: Epoksyharpiks i seg selv er et flammehemmende, flammehemmende og selvslukkende materiale, som fundamentalt eliminerer risikoen for brann og eksplosjon.
  • Forurensningsfri: Inneholder ingen isolerende olje, noe som eliminerer muligheten for oljelekkasje som forurenser jord og vannkilder. Det er veldig rent.

2. Utmerkede elektriske og mekaniske egenskaper

  • Høy isolasjonsstyrke: Den herdede epoksyharpiksen danner et tett isolasjonslag med god isolasjonsevne og sterk motstand mot lynnedslag.
  • Sterk kortslutningsmotstand: Spolen er størknet til en høyfast stiv helhet med ekstremt høy mekanisk styrke og tåler den enorme elektrodynamiske påvirkningen som genereres når en plutselig kortslutning oppstår.

3. Utmerket miljøtilpasningsevne

  • Fuktsikker og støvtett: Det forseglede harpikslaget kan effektivt isolere fuktighet, støv og etsende gasser, og kan til og med fungere normalt i et miljø med 100 % fuktighet.
  • Lave vedlikeholdskostnader: Ingen forvarming er nødvendig før drift, og ingen tørkebehandling er nødvendig etter avstengning. Daglig vedlikeholdsarbeid er minimal.

4. Høy effektivitet, energisparing og kompakt design

  • Lavt tap: Ved å optimalisere jernkjernen (som bruk av høykvalitets silisiumstålplater) og viklingsdesign, er tomgangs- og lasttapene svært lave, og energispareeffekten er betydelig.
  • Liten størrelse og lett vekt: Takket være den høye isolasjonseffektiviteten til epoksyharpiks er størrelsen og vekten mye mindre enn oljenedsenkede transformatorer med samme kapasitet, noe som sparer installasjonsplass og sivile byggekostnader.
  • Lite støy: Ved bruk av avansert teknologi og materialer er driftsstøyen lav, egnet for sykehus, boliger etc. som er følsomme for støy.

Ulemper:

  • Temperaturmotstanden er relativt begrenset: Vanlige isolasjonskvaliteter er F (155 ℃) eller H (180 ℃), langsiktige driftstemperaturer er vanligvis begrenset til rundt 120 ℃ ~ 140 ℃, og overbelastningsevnen er ikke like god som for oljenedsenket type.
  • Risiko for delvis utslipp og sprekker: Hvis helleprosessen ikke er strengt kontrollert (som bobler og ujevn blanding), kan delvis utslipp lett oppstå; under ekstreme kulde og varme endringer eller mekanisk påkjenning kan epoksyharpiks ha en risiko for sprekkdannelse.
  • Høy kostnad: Den opprinnelige anskaffelseskostnaden er vanligvis høyere enn for oljenedsenkede transformatorer med samme kapasitet.


IV. Vedlikehold og vanlige feil på epoksyharpiksstøpte tørrtypetransformatorer

  • Daglige nøkkelpunkter: Vær oppmerksom på utseende (sprekker, utslippsspor), temperatur (temperaturkontroll/hot spots) og unormal støy; hold isolatorer, viklingsflater og luftkanaler rene for å hindre at støvansamlinger påvirker varmeavledning og isolasjon.
  • Regelmessig inspeksjon/testing: isolasjonsmotstand, DC motstand, AC tåler spenning, delvis utladning, etc.; inspeksjon av festemidler og jording er også kritiske.

Typiske problemer:

  • Winding Overoppheting: Ofte relatert til overbelastning, dårlig ventilasjon eller aldring; kan vise seg som misfarging av epoksyen, brennende lukt eller lokal overoppheting.
  • Delvis utladning: Kan stamme fra fuktig/skadet isolasjon, dårlige ledninger/jording osv., og fremskynder aldring over tid.
  • Uvanlige lyder/vibrasjoner: Kan være assosiert med problemer med kjerneklemming, løse fester, belastningsharmoniske, resonans osv.


V. Vanlige tekniske parametere for epoksyharpiksstøpte tørrtypetransformatorer

Følgende er noen vanlige tekniske parameterområder for epoksyharpiksstøpte tørrtransformatorer, og de spesifikke verdiene vil variere avhengig av modell og produsent:


Parameterkategori
Typisk område/beskrivelse
Nominell kapasitet
Vanligvis varierer fra 30kVA til 5000kVA, eller enda høyere
Spenningsnivåer
Vanlige høyspentnivåer inkluderer 6kV, 10kV, 20kV, 35kV, etc.
Isolasjonsklasse
Klasse F (maksimal tillatt temperatur 155°C), H-klasse kjølemetode
Kjølemetode
Naturlig luftkjøling (AN) / Forsert luftkjøling (AF)
Beskyttelsesnivå
Kapslingen når vanligvis IP20 til IP44

Vårt firma harepoksyharpiksstøpte tørrtransformatorertilgjengelig for valg.

  

VI. Hovedbruksområder for epoksyharpiksstøpte tørrtransformatorer

Transformatorer av epoksyharpiksstøpt tørrtype er spesielt egnet for følgende steder med høye sikkerhets- og miljøkrav:

  • Urbane offentlige fasiliteter: høyhus, kommersielle sentre, flyplasser, t-banestasjoner, tunneler, idrettsanlegg, etc.
  • Viktige institusjoner: sykehus, datasentre, teatre, skoler, laboratorier, etc. for å sikre kontinuiteten og påliteligheten til strømforsyningen.
  • Industrielt miljø: Kjemiske anlegg, kjernekraftverk, gruver, kraftverk og andre tøffe miljøer hvor det finnes brannfarlige, eksplosive eller etsende gasser.
  • Nye energifelt: vindkraftproduksjon, solcellekraftverk, etc.


Relaterte nyheter
Legg igjen en melding
X
Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse, analysere nettstedstrafikk og tilpasse innhold. Ved å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæring
AvvisAkseptere