Co je Transformer
Transformátor je elektrické zařízení, které přenáší elektrickou energii z jednoho obvodu do druhého pomocí vodičů nebo cívek transformátoru. Přenos a distribuce energie z místa výroby do distribuce je životně důležitá. Obecně jsou dva nejpoužívanější transformátory Step-up a Step-down.
Výhody transformátoru
Změňte napětí
Hlavní výhodou transformátorů je, že mohou měnit napětí. Vzhledem k tomu, že různé zátěže vyžadují různá napětí, existence transformátorů činí přenos a využití energie flexibilnější.
Zlepšete účinnost přenosu energie
Zvýšením napětí prostřednictvím transformátorů lze zlepšit účinnost přenosu energie. Je to proto, že jak se napětí zvyšuje, proud klesá, čímž se zmenšuje průměr drátu a ztráta vedení potřebná pro elektrické vedení.
Ušetřete liniové materiály
Protože transformátory mohou zvýšit napětí, lze zmenšit průměr drátu potřebný pro elektrické vedení, takže lze ušetřit materiály vedení. To také snižuje náklady na energetiku.
Snižte ztrátu energie
Protože existence transformátorů zefektivňuje přenos energie, může snížit ztráty energie. Při přenosu energie na velké vzdálenosti může použití transformátorů výrazně snížit energetické ztráty v elektrické síti.
Proč si vybrat nás
Konkurenční ceny
Naše produkty nabízíme za konkurenceschopné ceny, díky čemuž jsou dostupné pro naše zákazníky. Věříme, že vysoce kvalitní produkty by neměly být na ceně, a snažíme se, aby naše produkty byly dostupné všem.
Bohaté zkušenosti
Má v oboru dlouhodobou pověst, díky čemuž se odlišuje od svých konkurentů. Díky mnohaletým zkušenostem si vyvinuli dovednosti potřebné k uspokojení potřeb svých klientů.
Zajištění kvality
V oblasti zajišťování kvality společnost přísně dodržuje standardy a normy průmyslového systému jakosti. Přijměte špičkové testovací zařízení, abyste zajistili kvalitu produktů a dobrou pověst.
Vysoce kvalitní produkty
Vždy klademe potřeby a očekávání zákazníků na první místo, zdokonalujeme je, neustále se zdokonalujeme, hledáme každou příležitost k lepším výsledkům, poskytujeme zákazníkům jejich očekávání od kvalitních produktů a poskytujeme zákazníkům kdykoli ty nejuspokojivější služby.
Pokročilé vybavení
Přijímáme přísná opatření, abychom zajistili, že používáme zařízení nejvyšší kvality v oboru a že naše zařízení je pravidelně a pečlivě udržováno.
Profesionální tým
Máme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, kteří se dobře orientují v nejnovějších technologiích a průmyslových standardech. Náš tým se věnuje zajištění toho, aby naši zákazníci dostávali nejlepší možné služby a podporu.
Typy transformátorů
Autotransformátory
Primární a sekundární vinutí standardních transformátorů jsou orientovány v opačných směrech, ale u vinutí autotransformátorů jsou primární a sekundární vinutí fyzicky a magneticky spojeny v sérii.
Transformátor vzduchového jádra
Hlavní a sekundární vinutí jsou obě navinuté na nemagnetickém pásku, přičemž propojení toku mezi nimi probíhá vzduchem. Vzájemná indukčnost transformátoru se vzduchovým jádrem je nižší než u transformátoru s železným jádrem, z čehož vyplývá, že reluktance dodávaná do vyrobeného toku je vyšší ve vzduchovém médiu. U transformátoru typu vzduchové jádro jsou však hystereze a ztráty vířivými proudy plně eliminovány.
Transformátor s železným jádrem
Hlavní i sekundární vinutí jsou navinuty na několika svazcích železných plátů, což poskytuje skvělou spojovací cestu k generovanému toku. Kvůli vodivým a magnetickým vlastnostem železa poskytuje menší odpor vůči toku vazby. Jedná se o běžné transformátory s dobrou účinností ve srovnání s transformátory se vzduchovým jádrem.
Distribuční transformátor
Hlavním účelem distribučního transformátoru je snížit napětí pro distribuci komerčním a domácím spotřebitelům.
Zvyšovací transformátor
Úroveň napětí na sekundární straně je zvýšena zvyšovacím transformátorem. Zvýšením počtu závitů v sekundárním vinutí se zvýší nízké primární napětí. Poměr primárního vinutí k sekundárnímu vinutí je menší než 1. Schéma zvyšovacího transformátoru je uvedeno níže.
Materiály transformátoru




Materiál jádra
Mezi materiály jádra používané v transformátoru patří hlavně železný plech, plech s nízkým obsahem křemíku a plech s vysokým obsahem křemíku. Přidání křemíku do ocelového plechu může snížit vodivost ocelového plechu a zvýšit měrný odpor. Může snížit vířivý proud a snížit ztráty. Ocelový plech s přídavkem křemíku obvykle nazýváme plechem z křemíkové oceli. Kvalita křemíkového ocelového plechu použitého v transformátoru je velmi vysoká
Kvalita křemíkového ocelového plechu je obvykle vyjádřena hustotou magnetického toku B. Obecně je hodnota b černého železného plechu 6000-8000, u nízkokřemíkového plechu je 9000-11000 a u vysoce křemíkového plechu je 12000-16000.
Materiály běžně používané pro vinutí transformátorů
Smaltovaný drát, pískový drát, hedvábný drát, nejčastěji používaný smaltovaný drát. Požadavky na vodič jsou dobrá vodivost, dostatečná tepelná odolnost izolačního nátěru a určitá odolnost proti korozi. Obecně je nejlepší použít vysokopevnostní polyesterový smaltovaný drát typu Q2.
Izolační materiál
U vinutého transformátoru by měly být použity izolační materiály pro izolaci mezi vrstvami rámu cívky a odporem vinutí. Obecné materiály rámu transformátoru mohou být vyrobeny z fenolické lepenky, pro izolaci mezi vrstvami lze použít polyesterový film nebo telefonní papír a pro izolaci mezi odporem vinutí lze použít žlutou látku.
Impregnační materiál
Po navinutí transformátoru je posledním procesem impregnace izolační barvy, která může zvýšit mechanickou pevnost transformátoru, zlepšit izolační výkon a prodloužit životnost. Obecně lze jako impregnační materiál použít kresolový lak.
Distribuce energie
Transformátory se široce používají v systémech distribuce elektrické energie ke zvýšení napětí pro přenos na dlouhé vzdálenosti a snížení napětí pro distribuci do domácností a podniků.
Regulace napětí
Používají se k regulaci úrovní napětí a zajišťují, že napětí dodávané do elektrických zařízení zůstane v přijatelných mezích.
Elektrická izolace
Transformátory zajišťují elektrickou izolaci mezi vstupními a výstupními obvody, zabraňují toku stejnosměrného proudu a chrání zařízení před elektrickým šumem a poruchami.
Elektronická zařízení
Používají se v elektronických zařízeních, jako jsou nabíječky, adaptéry a invertory pro převod úrovní napětí pro různé komponenty.
Průmyslové aplikace
Transformátory se používají v různých průmyslových aplikacích, jako jsou svařovací zařízení, motorové pohony a napájecí zdroje.
Obnovitelná energie
Transformátory hrají klíčovou roli při připojování obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely a větrné turbíny, do sítě tím, že převádějí vyrobenou elektřinu na příslušné napěťové úrovně.
Audio zařízení
V audio systémech se transformátory používají pro impedanční přizpůsobení, redukci šumu a izolaci zemní smyčky.
Instrumentace
Transformátory se používají v přístrojových aplikacích k převodu proudových a napěťových signálů na úrovně vhodné pro měření a řízení.
Železniční systémy
Používají se v železničních systémech pro trakční účely, ke zvýšení výkonu pro vlaky a snížení výkonu pro signalizaci a osvětlení.
HVAC systémy
Transformátory se používají v systémech vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) k řízení napětí dodávaného do různých součástí.
Jak snížit částečné vybíjení transformátorů
Kontrola prachu
Mezi faktory, které způsobují částečné vybití, jsou velmi důležité faktory cizí látky a prach. Výsledky testu ukazují, že kovové částice o průměru ф1,5μm mohou při působení elektrického pole produkovat výboj mnohem větší než 500pC. Ať už jde o kovový nebo nekovový prášek, vzniká koncentrované elektrické pole, které snižuje počáteční vybíjecí napětí izolátoru a průrazné napětí. Z tohoto důvodu je důležité udržovat prostředí a tělo během výrobního procesu transformátoru čisté a prach musí být přísně kontrolován. Přísně kontrolujte míru ovlivnění výrobku prachem ve výrobním procesu a zřiďte uzavřenou prachotěsnou dílnu.
Centralizované zpracování izolačních dílů
Je velmi důležité, aby obsahovala kovový prach, protože jakmile je izolační deska připevněna ke kovovému prachu, je obtížné ji zcela odstranit. Proto je nutné centralizovat úpravu v izolační dílně a zřídit prostor, který musí být izolován od ostatních prostor produkujících prach.
Přísně kontrolujte otřepy při zpracování desky z křemíkové oceli
Části jádra transformátoru jsou tvořeny podélným a příčným řezem. Tyto řezy mají různé stupně otřepů. Otřepy nejen způsobují zkraty mezi čipy, ale také zvyšují ztráty a zvětšují tloušťku jádra. A co víc: když je železné jádro zasunuto do třmenu nebo je vystaveno vibracím během provozu, mohou na trup padat otřepy a může dojít k výboji. I když otřepy spadnou na dno krabice, mohou být pod vlivem elektrického pole uspořádány uspořádaně, což způsobí potenciální výboj do země. Proto by měl být otřepy jádra co nejmenší. Otřepy v jádrové části produktu 110KV by neměly být větší než 0,03 mm.
Vývody, za studena lisované koncovky
Použití olověných svorek je účinným opatřením ke snížení množství částečného výboje. Při použití svařování fosforovou mědí vzniká velké množství rozstřikované strusky, která snadno difunduje do těla a izolátoru. Kromě toho musí být oblast ohraničení zdroje oddělena ponořenými azbestovými dráty, aby se voda mohla dostat do izolace. Pokud se vlhkost po izolaci vinutí úplně neodstraní, zvýší se částečný výboj transformátoru.
Zaoblená hrana součásti
Účel zaoblení hran dílů:
Zlepšete distribuci energie pole a zvyšte počáteční napětí vybíjení. Kovové konstrukční díly, jako jsou svorky, stahovací plechy, podložky a hrany konzol, přítlačné desky a výstupní hrany, stěny nástavce boxu a magnetický stínící kryt na vnitřní straně stěny boxu v železném jádru musí být proto zaobleny.
Zabraňuje tření při vytváření železných pilin. Například kontaktní část otvoru pro zavěšení klipu s lankem nebo hákem by měla být kulatá.
Prostředí produktu a povrchová úprava karoserie v procesu finální montáže
Po vakuovém vysušení trupu by měl být trup před zabalením roztříděn. Čím větší je produkt, tím složitější je struktura a delší doba dokončení. Když je stopka stlačena a pevně upevněna, je stopka vystavena vzduchu, během kterého dochází k absorpci vlhkosti a rozptýlení prachu. Karoserie by proto měla být čištěna v prachotěsných prostorách, například po dokončení (nebo vystavení vzduchu). čas) více než 8 hodin, musí být znovu vysušen. Po dokončení korby začíná etapa vysávání a plnění nádrže. Protože izolace stonku absorbuje vlhkost během fáze ořezávání stonku, je nutné stonku odvlhčit. Toto je důležité opatření pro zajištění dielektrické pevnosti vysokonapěťových výrobků. Použitou metodou je vakuování produktu. Určete dobu vakua podle tělesa.
Vakuové mazání
Účelem vstřikování vakuového oleje je vstřikovat transformátorový olej ve vakuu, eliminovat hluchá místa v izolační struktuře výrobku vysáváním transformátoru, úplně odsát vzduch a poté úplně absorbovat tělo transformátoru. Po vstřikování oleje počkejte před testováním transformátoru alespoň 72 hodin, protože stupeň průniku izolačního materiálu souvisí s tloušťkou izolačního materiálu, teplotou izolačního oleje a dobou ponoření. Čím vyšší je stupeň penetrace, tím menší je pravděpodobnost ejakulace, takže se ujistěte, že jste prošli dostatečnou dobou vstřebávání.
Těsnění palivové nádrže a dílů
Kvalita těsnící konstrukce přímo souvisí s netěsností transformátoru. Pokud dojde k úniku, vlhkost se nevyhnutelně dostane do vnitřku transformátoru, což způsobí, že transformátorový olej a další izolační části absorbují vlhkost, což je jeden z faktorů částečného vybití. Proto musí splňovat rozumné hodnoty těsnění.
Části transformátoru
Jádro
Jádro transformátoru slouží k podpoře vinutí. Je vyroben z měkkého železa, aby se snížily ztráty vířivými proudy a ztráta hystereze, a poskytuje nízkou reluktanční cestu k toku magnetického toku. Průměr jádra transformátoru je přímo úměrný ztrátám mědi a nepřímo úměrný ztrátám železa.
Vinutí
Vinutí se skládají z několika závitů měděné cívky svázaných dohromady, přičemž každý svazek je spojen tak, aby vytvořil kompletní vinutí. Vinutí může být založeno buď na vstupně-výstupním napájení nebo na napěťovém rozsahu. Vinutí, která jsou založena na napájení, se dělí na primární a sekundární vinutí, což znamená vinutí, na která je přivedeno vstupní a výstupní napětí. Na druhé straně lze vinutí podle rozsahu napětí rozdělit na vysokonapěťová a nízkonapěťová vinutí.
Izolační materiály
Izolační materiály jako papíry a lepenky se používají k izolaci primárního a sekundárního vinutí od sebe navzájem, stejně jako jádra transformátoru. Tato vinutí jsou vyrobena z mědi kvůli vysoké vodivosti a tažnosti. Vysoká vodivost minimalizuje množství potřebné mědi a minimalizuje ztráty. Navíc vysoká tažnost vede ke snadnému ohýbání vodičů do těsného vinutí kolem jádra, což také minimalizuje množství mědi a objem vinutí.
Transformátorový olej
Transformátorový olej izoluje a také ochlazuje sestavu jádra a cívky. Jádro a vinutí transformátoru musí být zcela ponořeny do oleje, který normálně obsahuje uhlovodíkové minerální oleje.
Konzervátor
Konzervátor je vzduchotěsný kovový válcový buben umístěný nad transformátorem, který šetří transformátorový olej. Je odvětráván nahoře a je naplněn pouze z poloviny olejem, aby se umožnilo rozpínání a smršťování při změnách teploty. Hlavní nádrž transformátoru, se kterou je spojen konzervátor, je však zcela naplněna olejem přes potrubí.
Dýchejte
Odvzdušňovač je válcová nádoba naplněná silikagelem, která se používá k udržení vlhkosti, která vstupuje do nádrže. Je to proto, že izolační olej při reakci s vlhkostí může ovlivnit izolaci a způsobit vnitřní poruchy, a proto je nutné udržovat vzduch bez vlhkosti. V odvzdušňovači, když vzduch prochází silikagelem, je obsah vlhkosti absorbován krystaly oxidu křemičitého.
Přepínač kohoutků
K vyrovnání kolísání napětí v transformátoru se používají přepínače odboček. Existují dva typy přepínačů odboček – se zátěží a bez zátěže. U přepínačů odboček pod zatížením lze odbočku změnit bez odpojení transformátoru od napájení, zatímco ve vypnutém stavu je třeba transformátor odpojit od napájení.
Chladicí trubky
Jak název napovídá, chladicí trubice slouží k chlazení transformátorového oleje. Cirkulace oleje v transformátoru může být přirozená nebo nucená. V případě přirozené cirkulace, kdy teplota oleje stoupá, se horký olej přirozeně pohybuje nahoru a studený dolů, zatímco v případě nuceného oběhu se používá věčné čerpadlo.
Buchholzova štafeta
Buchholzovo relé, umístěné nad spojovacím potrubím, které vede z hlavní nádrže do nádrže konzervátoru, snímá poruchy vyskytující se v transformátoru. Funguje na základě plynů emitovaných v důsledku rozkladu transformátorového oleje při vnitřních poruchách. Toto zařízení se tedy používá ke snímání a následně k ochraně transformátoru před vnitřními poruchami.
Výbušný otvor
Vroucí horký olej z transformátoru je při vnitřních poruchách vytlačován explozivním průduchem, aby se zabránilo výbuchu transformátoru. To je obecně umístěno nad úrovní nádrže zimní zahrady.
Způsoby údržby transformátoru
Pravidelně čistěte skříň transformátoru a chladič, abyste zabránili nahromadění prachu a nečistot, které by ovlivňovaly účinek výměny tepla, a zároveň snižte teplotu, aby byl zajištěn normální provoz transformátoru. Při čištění dbejte na bezpečnost, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Pravidelně kontrolujte izolační systém transformátoru, včetně izolačního oleje, odpojovače, izolátoru a uzemňovacího spínače, abyste se ujistili, že je neporušený a může zabránit úniku a zkratu. Pokud se vyskytne problém, měl by být včas vyřešen.
Pravidelně kontrolujte hladinu transformátorového oleje a kvalitu oleje, abyste se ujistili, že hladina oleje je vhodná a kvalita oleje je dobrá. Pokud je kvalita oleje špatná nebo znečištěná, vyměňte olej včas. Zároveň pravidelně kontrolujte těsnění olejové nádrže, aby nedošlo k úniku oleje.
Zkontrolujte chladicí systém transformátoru, včetně olejového čerpadla, vodního čerpadla, ventilátoru a chladiče, abyste zajistili jeho normální provoz. Pokud dojde k poruše, je třeba ji včas odstranit, aby nedošlo k přehřátí transformátoru a ovlivnění provozu.
Pravidelně kontrolujte elektrická připojení a svorky transformátoru, abyste zajistili normální kontakt a upevnění. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, měly by být řešeny včas, aby se předešlo elektrickým poruchám a bezpečnostním nehodám.
Společnost Jiaxiao vyvíjí a vyrábí ovladač pro bodové svářečky a bodové svařovací stroje od roku 1992, jsme jedním z největších dodavatelů v Číně. Zde jsou nabízeny bodové svářečky, MFDC svářečky, střídavá svářečka s proměnnou frekvencí, svářečky na tupo, švové svářečky, pistolové svářečky, 3fázové svářečky, mikro svářečky, speciální aplikační stroje. Naše výrobky jsou široce používány v elektrotechnické výrobě, výrobě autodílů, výrobě baterií, spojování kovů a dalších oborech. S pokročilou technologií, vynikající filozofií řízení, vysoce kvalitními produkty a neustálým vývojem a růstem, široce chváleným průmyslem a uživateli. Na základě našeho profesionálního týmu inženýrů, bohatých zkušeností a nejnovějších technických poznatků se specializujeme na přizpůsobení vašich požadavků na svařování správným svařovacím zařízením.

Certifikace





FAQ
Jsme profesionální výrobci a dodavatelé transformátorů v Číně, specializovaní na poskytování vysoce kvalitních přizpůsobených produktů. Srdečně vás vítáme, abyste si zde z naší továrny zakoupili vysoce kvalitní transformátor vyrobený v Číně.
