Трансформатор сухого типаявляется важным энергетическим оборудованием, которое играет важную роль в работе. В основном он используется в полях высоковольтной передачи электроэнергии, распределения электроэнергии и энергопотребления промышленной энергии. Его принцип работы основан на принципе электромагнитной индукции.
01. Введение в трансформаторы сухого типа
I. Классификация обычно используемых трансформаторов может быть обобщена следующим образом. В соответствии с количеством фаз: ① Однофазный трансформатор: используется для однофазной нагрузки. ② Трехфазный трансформатор: используется для увеличения напряжения и уменьшения трехфазной системы 2. Согласно методу охлаждения: ① Трансформатор сухого типа: полагаясь на конвекцию воздуха для естественного охлаждения или добавления вентиляционного охлаждения, в основном используемых для высоких зданий, высокоскоростных платных станций, локального освещения, электронных цирмитов и других трансформаторов мелкой способности. ② Трансформатор с нефтьми: полагаться на нефть в качестве охлаждающей среды, такую как самоопасное охлаждение нефти, воздухооталкиваемость нефти, водяное охлаждение нефти, принудительное циркуляцию нефти и т. Д. 3. В соответствии с целью: ① Силовая трансформатор: используется для увеличения напряжения и уменьшения системы передачи электроэнергии и распределительной системы. ② Инструментальный трансформатор: например, трансформатор напряжения, трансформатор тока, используемый для измерения инструментов и устройств защиты реле. ③ Тест-трансформатор: может генерировать высокое напряжение и провести тест на высоковольтный оборудование на электрическом оборудовании. ④ Специальные трансформаторы: такие как трансформаторы электрической печи, трансформаторы выпрямителей, регулировочные трансформаторы, трансформаторы конденсаторов, трансформаторы с изменением фазы и т. Д.
2. Определение трансформаторов силового типа сухого типа 1. Проще говоря, трансформаторы сухого типа относятся к силовым трансформаторам, чьи ядра и катушки не погружены в изоляционные жидкости (изоляционное масло). 2. Он состоит в основном из ядра, состоящего из кремниевых стальных листов и литой катушки с эпоксидной смолой. Изоляционный цилиндр расположен между катушками высокого и низкого напряжения для увеличения электрической изоляции, а катушки поддерживаются и ограничены прокладками
Трансформаторы эпоксидного сухого типа являются важным энергоснабжением в системе распределения. Поскольку эпоксидная смола является огнестойким, огнестойким и самопроизвольным твердым изоляционным материалом, он безопасен и чистый. Следовательно, эпоксидные трансформаторы сухого типа широко используются, потому что они без масла, пламени, имеют низкие операционные потери и имеют выдающиеся возможности предотвращения стихийных бедствий. По сравнению с трансформаторами типа нефти, трансформаторы сухого типа не имеют нефти, поэтому нет таких проблем, как огонь, взрыв и загрязнение. Потери и шум были уменьшены до нового уровня, а трансформатор и панель с низким напряжением помещаются в ту же распределительную комнату для создания условий.
02. Структура трансформатора и принцип работы
I. Структура (1) Ядро функциональная часть сердечника: это магнитная цепь трансформатора. Толщина материала ядра кремниевого стального листа: 0. 35 ~ 0. Медная или алюминиевая проволока обернута вокруг изоляционной бумаги, а затем намотана. Часть схемы трансформатора изготовлена из медного провода или алюминиевого провода. Основные и вторичные обмотки концентрически в рукавах на колонке ядра. Для удобства изоляции низковольтная обмотка обычно находится внутри, а мощность высокого напряжения находится снаружи. Тем не менее, для низковольтных и высоких трансформаторов с большой способностью, учитывая сложность обработки проводов, обмотка с низким напряжением часто выкатывается за пределами высоковольтной обмотки.
II Принцип
Основными компонентами трансформатора являются железное ядро и два обмотки, нанесенные на железной ядро. Две обмотки только магнитно связаны, но не электрически связаны. Когда к первичной обмотке применяется чередующее напряжение, генерируется переменный магнитный поток, который связывает первичные и вторичные обмотки, и электродвижущие силы E1 и E2 индуцируются в двух обмотках соответственно.
Электромагнитная индукция относится к явлению, при котором индуцированная электродвижущая сила генерируется изменением магнитного потока. Поскольку: (1) магнитный поток изменяется, и (2) количество поворотов первичных и вторичных обмоток различено, напряжение может быть изменено.







