Nyheder

Epoxyharpiksstøbte tørtypetransformere: Hvad er de helt præcist? Hvad gør de?


I. Hvad er en epoxyharpiksstøbt tør-type transformator?

Transformere af epoxyharpiks tør-type bruger epoxyharpiks som isoleringsmateriale. Høj- og lavspændingsviklingerne er viklet med kobbertape (folie), og epoxyharpiks hældes og størkner i et vakuum for at danne en højstyrke glasfiberstruktur. Isoleringskvaliteterne er F og H. Transformere af tør type er afhængige af luftkonvektion eller tvungen luftkøling til varmeafledning og har ikke transformerolie. 

På grund af dets brandsikre, eksplosionssikre og vedligeholdelsesfrie egenskaber bruges den i vid udstrækning i byundergrunde, højhuse, lufthavne, hospitaler, kommercielle centre og andre steder med høje brand- og sikkerhedskrav.


II. Procesegenskaber af epoxyharpiksstøbte tørtypetransformere

1. Vikle støbestøbning: Høj- og lavspændingsviklingen støbes med epoxyharpiksblanding i vakuumtilstand, og danner en tæt og fast helhed efter størkning.

2. Isoleringssystem: Det bruger hovedsageligt epoxyharpiks som hovedisolering og glasfiber som forstærkningsmateriale. Det kræver ikke isoleringsolie og er et solidt isoleringsudstyr.

3. Kølemetode: normalt AN (naturlig luftkøling) eller AF (tvungen luftkøling). Udstyret med en temperaturregulator og en aksial flowventilator, kan ventilatoren startes og stoppes automatisk i henhold til belastningstemperaturen. Nogle produkter tillader kortvarig overbelastningsdrift.


III. De vigtigste fordele og ulemper ved epoxyharpiksstøbte tør-type transformere

Fordele:

1. Høj sikkerhed og miljøvenlighed

  • Brand- og eksplosionssikker: Epoxyharpiks er i sig selv et flammehæmmende, flammehæmmende og selvslukkende materiale, som fundamentalt eliminerer risikoen for brand og eksplosion.
  • Forureningsfri: Indeholder ingen isoleringsolie, hvilket eliminerer muligheden for olielækage, der forurener jord og vandkilder. Det er meget rent.

2. Fremragende elektriske og mekaniske egenskaber

  • Høj isoleringsstyrke: Den hærdede epoxyharpiks danner et tæt isoleringslag med god isoleringsevne og stærk modstand mod lynnedslag.
  • Stærk kortslutningsmodstand: Spolen er størknet til en højstyrke stiv helhed med ekstrem høj mekanisk styrke og kan modstå den enorme elektrodynamiske påvirkning, der genereres, når der opstår en pludselig kortslutning.

3. Fremragende miljøtilpasningsevne

  • Fugt- og støvtæt: Det forseglede harpikslag kan effektivt isolere fugt, støv og ætsende gasser og kan endda fungere normalt i et miljø med 100 % luftfugtighed.
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger: Der kræves ingen forvarmning før drift, og der kræves ingen tørrebehandling efter nedlukning. Den daglige vedligeholdelsesbelastning er minimal.

4. Høj effektivitet, energibesparelse og kompakt design

  • Lavt tab: Ved at optimere jernkernen (såsom brug af højkvalitets siliciumstålplader) og viklingsdesign er tomgangs- og belastningstab meget lave, og den energibesparende effekt er betydelig.
  • Lille størrelse og let vægt: Takket være den høje isoleringseffektivitet af epoxyharpiks er dens størrelse og vægt meget mindre end olienedsænkede transformere med samme kapacitet, hvilket sparer installationsplads og civile byggeomkostninger.
  • Støjsvag: Ved brug af avanceret teknologi og materialer er driftsstøjen lav, velegnet til hospitaler, boliger osv., der er følsomme over for støj.

Ulemper:

  • Temperaturmodstanden er relativt begrænset: almindeligt anvendte isoleringskvaliteter er F (155 ℃) eller H (180 ℃), langsigtede driftstemperaturer er normalt begrænset til omkring 120 ℃ ~ 140 ℃, og overbelastningsevnen er ikke så god som den for olie-nedsænket type.
  • Risiko for delvis udledning og revner: Hvis hældeprocessen ikke er strengt kontrolleret (såsom bobler og ujævn blanding), kan der let forekomme delvis udledning; under ekstreme kulde og varme ændringer eller mekanisk belastning kan epoxyharpiks have risiko for revner.
  • Høje omkostninger: Den oprindelige anskaffelsespris er normalt højere end for olienedsænkede transformere med samme kapacitet.


IV. Vedligeholdelse og almindelige fejl på epoxyharpiksstøbte tørtypetransformere

  • Daglige nøglepunkter: Vær opmærksom på udseendet (revner, udledningsspor), temperatur (temperaturkontrol/hot spots) og unormal støj; holde isolatorer, viklingsflader og luftkanaler rene for at forhindre støvophobning i at påvirke varmeafledning og isolering.
  • Regelmæssig inspektion/testning: isolationsmodstand, DC-modstand, AC-modstandsspænding, delvis afladning osv.; Befæstelses- og jordingsinspektion er også kritisk.

Typiske problemer:

  • Winding Overophedning: Ofte relateret til overbelastning, dårlig ventilation eller aldring; kan vise sig som misfarvning af epoxyen, brændende lugt eller lokal overophedning.
  • Delvis afladning: Kan stamme fra fugtig/beskadiget isolering, dårlige ledninger/jording osv., og fremskynder aldring over tid.
  • Usædvanlige lyde/vibrationer: Kan være forbundet med problemer med kernefastspænding, løse fastgørelseselementer, belastningsharmoniske, resonans osv.


V. Almindelige tekniske parametre for epoxyharpiksstøbte tørtypetransformere

Følgende er nogle almindelige tekniske parameterområder for epoxyharpiksstøbte tørtypetransformere, og de specifikke værdier vil variere afhængigt af model og producent:


Parameterkategori
Typisk rækkevidde/beskrivelse
Nominel kapacitet
Normalt varierer fra 30kVA til 5000kVA, eller endnu højere
Spændingsniveauer
Almindelige højspændingsniveauer inkluderer 6kV, 10kV, 20kV, 35kV osv.
Isoleringsklasse
Klasse F (maksimalt tilladt temperatur 155°C), H-klasse kølemetode
Afkølingsmetode
Naturlig luftkøling (AN) / Forceret luftkøling (AF)
Beskyttelsesniveau
Kapslingen når typisk IP20 til IP44

Vores virksomhed harepoxyharpiksstøbte transformatorer af tør typetilgængelig for valg.

  

VI. Hovedanvendelsesområder for epoxyharpiksstøbte tørtypetransformere

Transformatorer af epoxyharpiksstøbt tørtype er særligt velegnede til følgende steder med høje sikkerheds- og miljøkrav:

  • Offentlige byfaciliteter: højhuse, kommercielle centre, lufthavne, metrostationer, tunneller, sportssteder mv.
  • Vigtige institutioner: hospitaler, datacentre, teatre, skoler, laboratorier osv. for at sikre kontinuiteten og pålideligheden af ​​strømforsyningen.
  • Industrielt miljø: Kemiske anlæg, atomkraftværker, miner, kraftværker og andre barske miljøer, hvor der findes brændbare, eksplosive eller ætsende gasser.
  • Nye energiområder: vindkraftproduktion, solcelleanlæg mv.


Relaterede nyheder
Efterlad mig en besked
X
Vi bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse, analysere trafik på webstedet og tilpasse indhold. Ved at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies. Privatlivspolitik
AfviseAcceptere