Zprávy

Transformátory suchého typu odlévané z epoxidové pryskyřice: Co přesně jsou? co dělají?

2026-05-05 0 Nechte mi zprávu


I. Co je transformátor suchého typu litý z epoxidové pryskyřice?

Transformátory suchého typu z epoxidové pryskyřice používají jako izolační materiál epoxidovou pryskyřici. Vinutí vysokého a nízkého napětí se navine měděnou páskou (fólií) a epoxidová pryskyřice se nalije a ztuhne ve vakuu, aby se vytvořila struktura ze skelných vláken s vysokou pevností. Stupně izolace jsou F a H. Transformátory suchého typu využívají k odvodu tepla proudění vzduchu nebo nucené chlazení vzduchem a neobsahují transformátorový olej. 

Pro své ohnivzdorné, nevýbušné a bezúdržbové vlastnosti je široce používán v městských metrech, výškových budovách, letištích, nemocnicích, obchodních centrech a dalších místech s vysokými požárními a bezpečnostními požadavky.


II. Procesní charakteristiky transformátorů suchého typu litých z epoxidové pryskyřice

1. Lití vinutí: Vysokonapěťové a nízkonapěťové vinutí jsou zality směsí epoxidové pryskyřice ve vakuu a po ztuhnutí tvoří hustý a pevný celek.

2. Izolační systém: Používá především epoxidovou pryskyřici jako hlavní izolaci a skleněné vlákno jako výztužný materiál. Nevyžaduje izolační olej a je to solidní izolační zařízení.

3. Způsob chlazení: obvykle AN (chlazení přirozeným vzduchem) nebo AF (chlazení nuceným vzduchem). Ventilátor je vybaven regulátorem teploty a axiálním ventilátorem, lze jej spustit a zastavit automaticky podle teploty zátěže. Některé produkty umožňují krátkodobý provoz při přetížení.


III. Hlavní výhody a nevýhody suchých transformátorů litých z epoxidové pryskyřice

výhody:

1. Vysoká bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí

  • Ohnivzdorný a nevýbušný: Epoxidová pryskyřice sama o sobě je materiál zpomalující hoření, zpomalující hoření a samozhášecí materiál, který zásadně eliminuje riziko požáru a výbuchu.
  • Bez znečištění: Neobsahuje žádný izolační olej, čímž se eliminuje možnost úniku oleje kontaminujícího půdu a vodní zdroje. Je velmi čistý.

2. Vynikající elektrické a mechanické vlastnosti

  • Vysoká izolační pevnost: Vytvrzená epoxidová pryskyřice tvoří hustou izolační vrstvu s dobrým izolačním výkonem a silnou odolností proti úderu blesku.
  • Silná zkratová odolnost: Cívka je ztuhlá do vysoce pevného pevného celku s extrémně vysokou mechanickou pevností a dokáže odolat obrovským elektrodynamickým nárazům vznikajícím při náhlém zkratu.

3. Vynikající přizpůsobivost prostředí

  • Odolná proti vlhkosti a prachu: Utěsněná vrstva pryskyřice může účinně izolovat vlhkost, prach a korozivní plyny a může dokonce fungovat normálně v prostředí se 100% vlhkostí.
  • Nízké náklady na údržbu: Před provozem není vyžadováno žádné předehřívání a po vypnutí není vyžadováno žádné sušení. Každodenní údržba je minimální.

4. Vysoká účinnost, úspora energie a kompaktní design

  • Nízké ztráty: Optimalizací železného jádra (jako je použití vysoce kvalitních plechů z křemíkové oceli) a konstrukce vinutí jsou ztráty naprázdno a zatížení velmi nízké a efekt úspory energie je významný.
  • Malé rozměry a nízká hmotnost: Díky vysoké izolační účinnosti epoxidové pryskyřice jsou její rozměry a hmotnost mnohem menší než u olejových transformátorů stejné kapacity, což šetří instalační prostor a náklady na civilní výstavbu.
  • Nízká hlučnost: Při použití pokročilé technologie a materiálů je provozní hluk nízký, vhodný pro nemocnice, rezidence atd., které jsou citlivé na hluk.

Nevýhody:

  • Teplotní odolnost je relativně omezená: běžně používané stupně izolace jsou F (155℃) nebo H (180℃), dlouhodobé provozní teploty jsou obvykle omezeny na přibližně 120℃~140℃ a schopnost přetížení není tak dobrá jako u typu ponořeného do oleje.
  • Nebezpečí částečného vybití a prasknutí: Pokud není proces lití přísně kontrolován (jako jsou bubliny a nerovnoměrné míchání), může snadno dojít k částečnému vybití; při extrémních změnách chladu a tepla nebo mechanickém namáhání může epoxidová pryskyřice mít riziko praskání.
  • Vysoké náklady: Počáteční pořizovací náklady jsou obvykle vyšší než u olejových transformátorů stejné kapacity.


IV. Údržba a běžné poruchy transformátorů suchého typu litých z epoxidové pryskyřice

  • Klíčové body pro každý den: Věnujte pozornost vzhledu (praskliny, stopy výboje), teplotě (kontrola teploty/horká místa) a abnormálnímu hluku; udržujte izolátory, povrchy vinutí a vzduchové kanály čisté, aby se zabránilo hromadění prachu v ovlivnění odvodu tepla a izolace.
  • Pravidelná kontrola/testování: izolační odpor, DC odpor, AC výdržné napětí, částečný výboj atd.; Důležitá je také kontrola upevňovacích prvků a uzemnění.

Typické problémy:

  • Přehřátí vinutí: Často souvisí s přetížením, špatnou ventilací nebo stárnutím; se může projevit změnou barvy epoxidu, zápachem spáleniny nebo lokálním přehřátím.
  • Částečný výboj: Může pocházet z vlhké/poškozené izolace, špatných vodičů/uzemnění atd. a urychluje stárnutí v průběhu času.
  • Neobvyklé zvuky/vibrace: Mohou být spojeny s problémy se sevřením jádra, uvolněnými upevňovacími prvky, harmonickými zatíženími, rezonancí atd.


V. Společné technické parametry suchých transformátorů litých z epoxidové pryskyřice

Níže jsou uvedeny některé běžné rozsahy technických parametrů pro transformátory suchého typu lité z epoxidové pryskyřice a konkrétní hodnoty se budou lišit v závislosti na modelu a výrobci:


Kategorie parametru
Typický rozsah/popis
Jmenovitá kapacita
Obvykle se pohybuje od 30kVA do 5000kVA, nebo i vyšší
Úrovně napětí
Běžné úrovně vysokého napětí zahrnují 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV atd.
Třída izolace
Třída F (maximální přípustná teplota 155°C), způsob chlazení třídy H
Způsob chlazení
Přirozené chlazení vzduchem (AN) / Chlazení nuceným vzduchem (AF)
Úroveň ochrany
Krytí obvykle dosahuje IP20 až IP44

Naše společnost másuché transformátory lité z epoxidové pryskyřicek dispozici pro výběr.

  

VI. Hlavní oblasti použití transformátorů suchého typu litých z epoxidové pryskyřice

Transformátory suchého typu lité z epoxidové pryskyřice jsou vhodné zejména pro následující místa s vysokými požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí:

  • Městská veřejná zařízení: výškové budovy, obchodní centra, letiště, stanice metra, tunely, sportoviště atd.
  • Důležité instituce: nemocnice, datová centra, divadla, školy, laboratoře atd. pro zajištění kontinuity a spolehlivosti napájení.
  • Průmyslové prostředí: Chemické závody, jaderné elektrárny, doly, elektrárny a další drsná prostředí, kde se vyskytují hořlavé, výbušné nebo korozivní plyny.
  • Nová energetická pole: výroba větrné energie, fotovoltaické elektrárny atd.


Související novinky
Nechte mi zprávu
X
Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení, analyzovali návštěvnost webu a přizpůsobili obsah. Používáním tohoto webu souhlasíte s naším používáním souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů
OdmítnoutPřijmout