Hva er transformator
Transformator er en elektrisk enhet som overfører elektrisk energi fra en krets til en annen ved hjelp av ledere eller transformatorspoler. Overføring og distribusjon av energi fra produksjonspunkt til distribusjon er avgjørende. Vanligvis er de to mest brukte transformatorene Step-up og Step-down.
Fordeler med Transformer
Endre spenningen
Hovedfordelen med transformatorer er at de kan endre spenningen. Siden forskjellige belastninger krever forskjellige spenninger, gjør eksistensen av transformatorer kraftoverføring og bruk mer fleksibel.
Forbedre effektiviteten til kraftoverføring
Ved å øke spenningen gjennom transformatorer kan effektiviteten av kraftoverføringen forbedres. Dette er fordi når spenningen øker, synker strømmen, og reduserer dermed ledningsdiameteren og linjetapet som kreves for kraftledningen.
Lagre linjematerialer
Siden transformatorer kan øke spenningen, kan ledningsdiameteren som kreves for kraftledningen reduseres, slik at linjematerialer kan spares. Dette gjør også kostnadene ved kraftteknikk lavere.
Reduser strømtap
Siden eksistensen av transformatorer gjør kraftoverføringen mer effektiv, kan det redusere strømtapet. Ved langdistansekraftoverføring kan bruk av transformatorer redusere energitapene i kraftnettet betydelig.
Hvorfor velge oss
Konkurransedyktige priser
Vi tilbyr våre produkter til konkurransedyktige priser, noe som gjør dem rimelige for våre kunder. Vi mener at produkter av høy kvalitet ikke bør ha en premium, og vi streber etter å gjøre produktene våre tilgjengelige for alle.
Rik erfaring
Har et langvarig rykte i bransjen, noe som gjør at den skiller seg ut fra konkurrentene. Med over mange års erfaring har de utviklet ferdighetene som er nødvendige for å møte kundenes behov.
Kvalitetssikring
Når det gjelder kvalitetssikring, følger selskapet strengt standardene og normene til bransjens kvalitetssystem. Ta i bruk bransjeledende testutstyr for å sikre produktkvalitet og godt omdømme.
Høykvalitets produkter
Vi setter alltid kundenes behov og forventninger i første rekke, avgrense på, kontinuerlig forbedring, for å søke enhver mulighet til å gjøre det bedre, for å gi kundene deres forventninger til kvalitetsprodukter, for å gi kundene den mest tilfredsstillende servicen til enhver tid.
Avansert utstyr
Vi tar sterke grep for å sikre at vi bruker utstyr av høyeste kvalitet i bransjen og at utstyret vårt blir regelmessig og omhyggelig vedlikeholdt.
Profesjonelt team
Vi har et team av dyktige og erfarne fagfolk som er godt kjent med den nyeste teknologien og bransjestandardene. Teamet vårt er dedikert til å sikre at våre kunder får best mulig service og støtte.
Typer transformatorer
Autotransformatorer
Primær- og sekundærviklingene til standard transformatorer er orientert i motsatte retninger, men i autotransformatorviklinger er primær- og sekundærviklingene fysisk og magnetisk koblet i serie.
Luftkjerne transformator
Hoved- og sekundærviklingene er begge kveilet på en ikke-magnetisk stripe, med fluksforbindelsen mellom dem gjennom luften. Den gjensidige induktansen til en luftkjernetransformator er lavere enn for en jernkjernetransformator, noe som betyr at reluktansen som tilføres den produserte fluksen er høyere i luftmediet. I en transformator av luftkjernetypen er imidlertid hysterese og virvelstrømstap fullstendig eliminert.
Jernkjernetransformator
Hoved- og sekundærviklingene er begge viklet på flere jernplatebunter, og gir en flott koblingsvei til den genererte fluksen. På grunn av de ledende og magnetiske egenskapene til jern, gir det mindre motvilje mot koblingsfluksen. Dette er vanlige transformatorer med god effektivitet sammenlignet med luftkjernetransformatorer.
Distribusjonstransformator
Hovedformålet med en distribusjonstransformator er å senke spenningen for distribusjon til kommersielle og private forbrukere.
Step-up transformator
Spenningsnivået på sekundærsiden økes av opptrappingstransformatoren. Ved å øke antall omdreininger i sekundærviklingen økes den lave primærspenningen. Forholdet mellom primærvikling og sekundærvikling er mindre enn 1. Det skjematiske diagrammet for opptrappingstransformatoren er gitt nedenfor.
Materialene til transformator




Kjernemateriale
Kjernematerialene som brukes i transformatoren inkluderer hovedsakelig jernplate, lav silisiumplate og høy silisiumplate. Tilsetning av silisium i stålplaten kan redusere ledningsevnen til stålplaten og øke resistiviteten. Det kan redusere virvelstrømmen og redusere tapet. Vi vanligvis kaller stålplaten tilsatt silisium som silisiumstålplåt. Kvaliteten på silisiumstålplaten som brukes i transformatoren er meget høy
Kvaliteten til silisiumstålplater uttrykkes vanligvis av magnetisk flukstetthet B. Generelt er b-verdien for svart jernplate 6000-8000, for lav silisiumplate er 9000-11000, og for høy silisiumplate er 12000-16000.
Materialene som vanligvis brukes til vikling av transformatorer
Emaljert tråd, sandtråd, silketråd, den mest brukte emaljerte tråden. Kravene til leder er god ledningsevne, nok varmebestandighet av isolerende maling og viss korrosjonsbestandighet. Generelt er det best å bruke Q2 type høystyrke polyester emaljert tråd.
Isolerende materiale
I viklingstransformatorer bør det brukes isolasjonsmaterialer for isolasjon mellom spolerammelag og viklingsmotstand. Generelle transformatorrammematerialer kan være laget av fenolpapp, polyesterfilm eller telefonpapir kan brukes for isolering mellom lagene, og gul klut kan brukes for isolering mellom viklingsmotstand.
Impregneringsmateriale
Etter vikling av transformatoren er den siste prosessen impregnering av isolerende maling, noe som kan forbedre den mekaniske styrken til transformatoren, forbedre isolasjonsytelsen og forlenge levetiden. Generelt kan kresollakk brukes som impregneringsmateriale.
Strømdistribusjon
Transformatorer brukes mye i distribusjonssystemer for elektrisk kraft for å øke spenningen for langdistanseoverføring og trappe ned spenningen for distribusjon til hjem og bedrifter.
Spenningsregulering
De brukes til å regulere spenningsnivåer, for å sikre at spenningen som leveres til elektriske enheter forblir innenfor akseptable grenser.
Elektrisk isolasjon
Transformatorer gir elektrisk isolasjon mellom inngangs- og utgangskretsene, forhindrer likestrøm og beskytter enheter mot elektrisk støy og feil.
Elektroniske enheter
De brukes i elektroniske enheter som ladere, adaptere og vekselrettere for å konvertere spenningsnivåer for forskjellige komponenter.
Industrielle applikasjoner
Transformatorer brukes i ulike industrielle applikasjoner, som sveiseutstyr, motordrev og strømforsyninger.
Fornybar energi
Transformatorer spiller en avgjørende rolle i å koble fornybare energikilder som solcellepaneler og vindturbiner til nettet ved å konvertere den genererte elektrisiteten til passende spenningsnivåer.
Lydutstyr
I lydsystemer brukes transformatorer for impedanstilpasning, støyreduksjon og jordsløyfeisolasjon.
Instrumentering
Transformatorer brukes i instrumenteringsapplikasjoner for å konvertere strøm- og spenningssignaler til nivåer som er egnet for måling og kontroll.
Jernbanesystemer
De brukes i jernbanesystemer for trekkraftformål, for å øke kraften til tog og trappe ned kraften til signalering og belysning.
VVS-systemer
Transformatorer brukes i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer (HVAC) for å kontrollere spenningen som leveres til ulike komponenter.
Hvordan redusere delvis utladning av transformatorer
Støvkontroll
Blant faktorene som forårsaker delvis utslipp er fremmedlegemer og støv svært viktige faktorer. Testresultatene viser at metallpartikler med en diameter på ф1,5μm kan produsere en utladning mye større enn 500pC under påvirkning av et elektrisk felt. Enten det er metallisk eller ikke-metallisk pulver, genereres et konsentrert elektrisk felt, som reduserer den innledende utladningsspenningen til isolatoren og nedbrytningsspenningen. Av denne grunn er det viktig å holde miljøet og kroppen rent under transformatorproduksjonsprosessen, og støv må kontrolleres strengt. Kontroller strengt i hvilken grad produktet blir påvirket av støv i produksjonsprosessen, og etablere et lukket støvtett verksted.
Sentralisert behandling av isolasjonsdeler
Det er veldig viktig at det inneholder metallstøv fordi når isolasjonsarket først er festet til metallstøvet, er det vanskelig å fjerne det helt. Derfor er det nødvendig å sentralisere behandlingen i isolasjonsverkstedet og sette opp et område som må isoleres fra andre støvproduserende områder.
Strengt kontroller behandlingsgraden av silisiumstålplate
Transformatorkjernedeler er dannet ved langsgående og tverrskjæring. Disse kuttet har ulik grad av grader. Grader forårsaker ikke bare kortslutninger mellom brikker, men øker også tap og øker tykkelsen på kjernen. Dessuten: når jernkjernen settes inn i åket eller utsettes for vibrasjoner under drift, kan det falle grader på flykroppen og utladning kan forekomme. Selv om gratene faller til bunnen av boksen, kan de ordnes på en ryddig måte under påvirkning av det elektriske feltet, noe som forårsaker en potensiell utladning til bakken. Derfor bør kjernegraden være så liten som mulig. Graden på kjernedelen av 110KV-produktet bør ikke være større enn 0,03 mm.
Ledninger, kaldpressede terminaler
Bruk av blypressede terminaler er et effektivt tiltak for å redusere mengden av delvis utladning. Ved bruk av fosforkobbersveising dannes det en stor mengde sprutslagg, som lett kan spres til kroppen og isolatoren. I tillegg må kildegrenseområdet skilles med nedsenkede asbestledninger slik at vann kan komme inn i isolasjonen. Hvis fuktigheten ikke fjernes helt etter isolering av viklingen, vil den delvise utladningen av transformatoren øke.
Avrundet komponentkant
Hensikten med å avrunde kantene på delene:
Forbedre feltkraftfordelingen og øk utladningsstartspenningen. Derfor må konstruksjonsdeler i metall som klemmer, trekkplater, puter og brakettkanter, trykkplater og utløpskanter, veggene på boksstigerøret og det magnetiske skjermingsdekselet på innsiden av boksveggen i jernkjernen være avrundet.
Forhindrer friksjon fra å generere jernspon. For eksempel skal kontaktdelen av klipsens hengehull med snoren eller kroken være rund.
Produktmiljø og kroppsbelegg i ferd med sluttmontering
Etter at skroget er vakuumtørket, bør skroget sorteres før pakking. Jo større produktet er, desto mer kompleks er strukturen og jo lengre gjennomføringstid. Når stammen komprimeres og festes tett, utsettes stammen for luft, hvor det oppstår fuktopptak og støvspredning. Derfor bør karosseriet rengjøres i støvtette områder som når den er ferdig (eller utsatt for luft). tid) mer enn 8 timer, må tørkes på nytt. Etter ferdigstillelsen av skroget begynner stadiet med støvsuging og tankfylling. Siden stengelisolasjon absorberer fuktighet under trimmingsfasen, er det nødvendig å avfukte stammen. Dette er et viktig tiltak for å sikre den dielektriske styrken til høyspentprodukter. Metoden som brukes er å støvsuge produktet. Bestem vakuumtiden i henhold til kroppen.
Vakuumsmøring
Formålet med vakuumoljeinjeksjon er å injisere transformatorolje i vakuum, eliminere døde flekker i isolasjonsstrukturen til produktet ved å støvsuge transformatoren, evakuere luften fullstendig og deretter absorbere transformatorkroppen fullstendig. Etter oljeinjeksjon, vent minst 72 timer før du tester transformatoren, fordi graden av penetrering av isolasjonsmaterialet er relatert til tykkelsen på isolasjonsmaterialet, temperaturen på isolasjonsoljen og nedsenkingstiden. Jo høyere penetrasjonsgrad, jo mindre sannsynlighet er det for å få utløsning, så sørg for at du har passert nok absorpsjonstid.
Forsegling av drivstofftank og deler
Kvaliteten på tetningsstrukturen er direkte relatert til lekkasje av transformatoren. Hvis det er et lekkasjepunkt, vil fukt uunngåelig komme inn på innsiden av transformatoren, noe som får transformatoroljen og andre isolerende deler til å absorbere fuktighet, som er en av de delvise utladningsfaktorene. Derfor må den oppfylle rimelige tetningsverdier.
Deler av en transformator
Kjerne
Kjernen til transformatoren brukes til å støtte viklingene. Den er laget av mykt jern for å redusere virvelstrømstap og hysterese-tap, og gir lav reluktansvei til strømmen av magnetisk fluks. Diameteren til en transformators kjerne er direkte proporsjonal med kobbertapet og omvendt proporsjonal med jerntapet.
Viklinger
Viklinger består av flere kobberspiraler buntet sammen, hver bunt koblet sammen for å danne en komplett vikling. Viklinger kan være basert enten på inngangs-utgangsforsyningen eller på spenningsområdet. Viklinger som er basert på forsyning er klassifisert i primær- og sekundærviklinger, det vil si viklingene som henholdsvis inngangs- og utgangsspenningen påføres. På den annen side kan viklinger basert på spenningsområde klassifiseres i høyspennings- og lavspentviklinger.
Isolasjonsmaterialer
Isolasjonsmaterialer som papir og kartong brukes til å isolere primære og sekundære viklinger fra hverandre så vel som transformatorkjernen. Disse viklingene er laget av kobber på grunn av høy ledningsevne og duktilitet. Høy ledningsevne minimerer mengden kobber som trengs og minimerer tap. Dessuten resulterer høy duktilitet i enkel bøyning av ledere til tett vikling rundt kjernen som også minimerer mengden kobber og volum av viklingen.
Transformatorolje
Transformatoroljen isolerer og kjøler kjernen og spoleenheten. Transformatorens kjerne og viklinger må være helt nedsenket i oljen som normalt inneholder hydrokarbonmineraloljer.
Konservator
Konservatoren er en lufttett metallisk sylindrisk trommel montert over transformatoren som sparer transformatoroljen. Den er ventilert på toppen og fylles bare halvparten med olje for å tillate ekspansjon og sammentrekning under temperaturvariasjoner. Hovedtanken til transformatoren som konservatoren er koblet til er imidlertid fullstendig fylt med olje gjennom en rørledning.
Pust
Pusteret er en sylindrisk beholder fylt med silikagel, som brukes til å holde luften som kommer inn i tanken fuktfri. Dette er fordi isolasjonsoljen når den reagerer med fukt kan påvirke isolasjonen og forårsake interne feil, derfor er det et must å holde luften fri for fukt. I pusten, når luften passerer gjennom silikagelen, absorberes fuktighetsinnholdet av silikakrystallene.
Trykkveksler
For å balansere spenningsvariasjoner i transformatoren brukes trinnkoblere. Det finnes to typer trinnkoblere – ved belastning og uten belastning. På belastningsbrytere kan koblingen endres uten å isolere transformatoren fra forsyningen, mens i off load må transformatoren kobles fra forsyningen.
Kjølerør
Som navnet antyder, brukes kjølerør for å kjøle transformatoroljen. Sirkulasjonen av olje i transformatoren kan være naturlig eller tvunget. Ved naturlig sirkulasjon, når oljetemperaturen stiger, beveger den varme oljen seg naturlig til toppen og kald olje beveger seg ned, mens ved tvungen sirkulasjon brukes en evig pumpe.
Buchholz stafett
Plassert over tilkoblingsrøret som går fra hovedtanken til konservatortanken, registrerer Buchholz-reléet feilene som oppstår i transformatoren. Den opererer av gassene som slippes ut på grunn av dekomponering av transformatorolje under interne feil. Dermed brukes denne enheten til å føle og i sin tur beskytte transformatoren mot interne feil.
Eksplosjonsventil
Den kokende varme oljen fra transformatoren støtes ut under interne feil gjennom eksplosjonsventilen for å unngå eksplosjon av transformatoren. Dette er vanligvis plassert over nivået til vinterhagetanken.
Vedlikeholdsmetoder for transformatorer
Rengjør transformatorhuset og radiatoren regelmessig for å forhindre at opphopning av støv og urenheter påvirker varmevekslingseffekten, samtidig som du reduserer temperaturen for å sikre normal drift av transformatoren. Vær oppmerksom på sikkerheten ved rengjøring for å unngå ulykker med elektrisk støt.
Kontroller regelmessig transformatorisolasjonssystemet, inkludert isolasjonsolje, skillebryter, isolator og jordingsbryter, for å sikre at det er intakt og kan forhindre lekkasje og kortslutningsfeil. Hvis det er et problem, bør det håndteres i tide.
Kontroller regelmessig transformatoroljenivået og oljekvaliteten for å sikre at oljenivået er passende og oljekvaliteten er god. Hvis oljekvaliteten er dårlig eller forurenset, skift ut oljen i tide. Kontroller samtidig tetningen av oljetanken regelmessig for å unngå oljelekkasje.
Kontroller transformatorens kjølesystem, inkludert oljepumpe, vannpumpe, vifte og radiator, for å sikre normal drift. Hvis det er en feil, bør den håndteres i tide for å unngå overoppheting av transformatoren og påvirke driften.
Kontroller regelmessig transformatorens elektriske tilkoblinger og terminaler for å sikre normal kontakt og fiksering. Hvis det er problemer, bør de behandles i tide for å unngå elektriske feil og sikkerhetsulykker.
Jiaxiao-selskapet utvikler og produserer punktsveiserkontroller og punktsveisemaskin siden 1992, vi er en av de største leverandørene i Kina. Punktsveisere, MFDC sveiser, variabel frekvens AC sveiser, stumpsveisere, søm sveisere, pistol sveisere, 3 fase sveisere, mikro sveisere, spesialapplikasjonsmaskiner tilbys her. Våre produkter er mye brukt i elektrisk produksjon, produksjon av bildeler, batteriproduksjon, metallskjøting og andre felt. Med avansert teknologi, utmerket ledelsesfilosofi, produkter av høy kvalitet, og kontinuerlig utvikling og vekst, mye rost av industrien og brukerne. Basert på vårt profesjonelle ingeniørteam, rike erfaring og siste tekniske, spesialiserer vi oss på å tilpasse dine sveisekrav til riktig sveiseutstyr.

Sertifiseringer





FAQ
Vi er profesjonelle transformatorprodusenter og leverandører i Kina, spesialisert på å tilby spesialtilpassede produkter av høy kvalitet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kjøpe høyverdig transformator laget i Kina her fra fabrikken vår.
