Droge transformator

Bedrijfsprofiel

 

YAwei is een professionele fabrikant van transformatoren. Het kan eenfasige transformator produceren. Driefasige transformator, Padgemonteerde transformatoren, Droge transformator, Distributietransformator en Hoogspanningstransformator van 69KV en hoger. Het kan voldoen aan de IEEE/ANSI/DOE/CSA- en IEC-normen. Bovendien hebben we meer dan 30 jaar ervaring in de productie van exporttransformatoren. YAWEI-transformatoren hebben minimaal twee jaar garantie. OEM en ODM geaccepteerd.


Yawei Group heeft meer dan 180 ingenieurs en technisch personeel. Meer dan 1000 medewerkers, met een oppervlakte van 240.000 vierkante meter. we hebben 6 filiaalfabrieken. Bestrijk de volledige productielijn van transformatoren, van het snijden en rollen van siliciumplaten op wikkeldraad, de productie van transformatorolietanks en de productie van stroomtransformatoren. Betere controle op kwaliteit en kosten voor de volledige productielijn.

Waarom voor ons kiezen?

Hoge kwaliteit

Onze producten worden vervaardigd of uitgevoerd volgens zeer hoge normen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste materialen en productieprocessen.

 

 

Rijke ervaring

Ons bedrijf heeft vele jaren productiewerkervaring. Het concept van klantgerichte en win-win-samenwerking maakt het bedrijf volwassener en sterker.

One-stop-oplossing

Wij kunnen u een scala aan diensten aanbieden, van advies en advies tot productontwerp en levering. Het is een gemak voor de klanten, omdat ze alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben op één plek.

 

 

Professioneel team

Ons professionele team werkt en communiceert effectief met elkaar en streeft naar het leveren van resultaten van hoge kwaliteit. Ze zijn in staat om complexe uitdagingen en projecten aan te pakken die hun gespecialiseerde expertise en ervaring vereisen.

Wat is droge transformator

 

Een droge transformator, ook wel droge transformator genoemd, is een elektrische transformator die geen vloeistof (bijvoorbeeld olie) als koelmiddel of isolatiemedium gebruikt. In plaats daarvan worden vaste materialen zoals karton, papier of plastic gebruikt voor isolatie- en koelingsdoeleinden. De wikkelingen zijn meestal geïmpregneerd met isolerende vernissen om elektrische isolatie te bieden en het risico op vonkontlading of brand te verminderen.
Droge transformatoren hebben de voorkeur op locaties waar het risico op brand of explosie door olie onaanvaardbaar is, zoals binnenshuis, ondergronds of in de buurt van brandbare materialen. Ze worden vaak gebruikt in commerciële gebouwen, industriële faciliteiten en residentiële toepassingen, vooral waar ze in het gebouw of in gebieden met strikte brandvoorschriften kunnen worden geïnstalleerd.

Voordelen van droge transformator

 

 

Brandveiligheid
Een van de belangrijkste voordelen van droge transformatoren is hun verminderde brandrisico. Omdat er geen olie in het spel is, bestaat er geen gevaar voor een oliebrand of -explosie, zoals bij met vloeistof gevulde transformatoren wel kan gebeuren bij een storing. Dit maakt droge transformatoren ideaal voor binneninstallaties, kelders en andere ruimtes waar brandveiligheid voorop staat.

 

Milieu vriendelijkheid
De afwezigheid van olie elimineert de mogelijkheid van olielozingen, die de bodem en het grondwater kunnen verontreinigen. Dit maakt droge transformatoren milieuvriendelijker en gemakkelijker te recyclen aan het einde van hun levenscyclus.

 

Onderhoud en betrouwbaarheid
Droge transformatoren vergen doorgaans minder onderhoud vergeleken met met olie gevulde eenheden. Ze zijn minder gevoelig voor lekkages en vereisen niet hetzelfde niveau van monitoring van de vloeistofniveaus. Dit draagt ​​bij aan een grotere betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten in de loop van de tijd.

 

Ruimte-efficiëntie
Droge transformatoren kunnen compacter zijn dan met vloeistof gevulde tegenhangers, omdat ze geen rekening hoeven te houden met het olievolume of extra ruimte voor oliebeheer. Deze functie zorgt voor een beter gebruik van de ruimte in stedelijke of drukke gebieden waar onroerend goed duur is.

 

Flexibiliteit bij installatie
Het ontbreken van een vloeibaar medium betekent dat droge transformatoren op verschillende locaties kunnen worden geïnstalleerd zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over mogelijke lekkage van gevaarlijke vloeistoffen. Deze flexibiliteit strekt zich uit tot zowel binnen- als buitentoepassingen, inclusief plaatsen waar met olie gevulde units mogelijk verboden zijn door lokale regelgeving.

 

Geen schadelijke uitstoot
Droge transformatoren stoten geen schadelijke gassen of dampen uit wanneer ze worden blootgesteld aan storingsomstandigheden. Dit aspect is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de omgeving veilig blijft voor de bewoners in het geval van een transformatorstoring.

 

Energie-efficiëntie
Sommige droge transformatoren, vooral die met hoogwaardige materialen en geavanceerde ontwerpen, kunnen een verbeterde energie-efficiëntie bieden. Geforceerde luchtgekoelde modellen kunnen bijzonder effectief zijn bij het verminderen van I2R-verliezen (weerstands- en geleiderverliezen).

 

Verminderde impact op het milieu
Door de afwezigheid van olie is er geen risico op milieuvervuiling in het onwaarschijnlijke geval van een transformatorstoring. Dit sluit goed aan bij de moderne duurzaamheidsdoelstellingen en regelgeving.

 

Geen speciale ventilatievereisten
In tegenstelling tot met olie gevulde transformatoren hebben droge transformatoren geen speciale ventilatiesystemen nodig om de warmte te beheersen of oliedamp af te voeren, wat de installatie en bediening vereenvoudigt.

 

Lagere levenscycluskosten
Hoewel droge transformatoren hogere initiële kosten kunnen hebben dan sommige met olie gevulde transformatoren, kunnen de totale levenscycluskosten lager zijn als gevolg van minder onderhoud, minder kans op catastrofaal falen en lagere verzekeringspremies die verband houden met het verminderde brandrisico.

Soorten droge transformator

 

 
 

Zelfgekoelde droge transformatoren

 

Dit zijn het meest basale type droge transformatoren. Ze vertrouwen op de natuurlijke luchtstroom rond de transformator om de tijdens bedrijf gegenereerde warmte af te voeren. Ze worden over het algemeen gebruikt voor kleinere belastingen en worden vaak gekozen vanwege hun eenvoud en installatiegemak.

 
 

Geforceerde luchtgekoelde droge transformatoren

Om hogere belastingen aan te kunnen, gebruiken geforceerde luchtgekoelde transformatoren ventilatoren of blazers om de lucht effectiever te laten circuleren, waardoor de warmteafvoer toeneemt. Hierdoor kunnen ze bij hogere temperaturen werken zonder de thermische limieten te overschrijden, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen met hogere vermogenseisen.

 
 

Ingekapselde of ondergedompelde droge transformatoren

Deze transformatoren zijn gevuld met een vast isolatiemateriaal of ingekapseld in een hars. De inkapseling biedt uitstekende isolatie en beschermt tegen het binnendringen van vocht, stof en verontreinigingen, waardoor ze geschikt zijn voor zware omgevingen of waar reinheid van cruciaal belang is.

 
 

Ovendroge transformatoren

 

Specifiek ontworpen voor gebruik in ovens en andere industriële toepassingen waarbij de transformator consistent hoge temperaturen moet doorstaan. Ze zijn ontworpen om continu gebruik bij hoge temperaturen te weerstaan ​​zonder de isolatie aan te tasten.

 
 

Vacuüm geïmpregneerde droge transformatoren

Deze transformatoren ondergaan een proces waarbij de wikkelingen vacuümgeïmpregneerd worden met een isolatiemateriaal, wat resulteert in een robuuster en betrouwbaarder product. De vacuümimpregnering zorgt ervoor dat er geen holtes of luchtbellen in de isolatie zitten, wat de prestaties en de levensduur ten goede komt.

 
 

Droge transformatoren met non-ferrokern

Om kernverliezen te minimaliseren, gebruiken deze transformatoren non-ferrometalen zoals koper of aluminium voor hun magnetische kern. Dit ontwerp vermindert hysteresis- en wervelstroomverliezen, waardoor ze energiezuiniger worden, vooral voor toepassingen met variabele belastingsomstandigheden.

 
 

Harsgegoten of gestolde droge transformatorvering

Bij dit type zijn de transformatorwikkelingen en kern omgeven door een vaste hars, wat zorgt voor mechanische sterkte en uitstekende isolatie-eigenschappen. Het harsgietproces zorgt voor een hoge mate van fysieke bescherming en weerstand tegen omgevingsfactoren.

 
 

Droge hoogspanningstransformatoren

 

Deze transformatoren zijn ontworpen om hoge spanningen aan te kunnen en bevatten geavanceerde isolatiematerialen en constructietechnieken om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Ze worden vaak gebruikt in transmissie- en distributienetwerken waar spanningen worden verhoogd of verlaagd.

 

 
Materiaal van droge transformator
 

 

Droge transformatoren maken gebruik van een verscheidenheid aan materialen die bijdragen aan hun functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Hier volgt een diepgaande blik op de belangrijkste materialen die worden gebruikt bij de constructie van droge transformatoren:

 

Magnetisch kernmateriaal

De kern van een transformator is doorgaans gemaakt van siliciumstaal, ook wel lamineringsstaal genoemd. Deze materialen zijn gekozen vanwege hun hoge magnetische permeabiliteit en lage elektrische geleidbaarheid, waardoor respectievelijk hysteresisverliezen en wervelstroomverliezen worden verminderd. In sommige krachtige transformatoren kunnen non-ferromaterialen zoals koper- of aluminiumkernen worden gebruikt om de verliezen verder te verminderen.

Isolerende materialen

Isolatie is van cruciaal belang voor de veiligheid en prestaties van transformatoren. Droge transformatoren gebruiken een verscheidenheid aan isolatiematerialen, waaronder:
papier isolatie:Papier, dat vaak wordt gebruikt voor wikkelingsisolatie, moet worden geïmpregneerd met een isolatiemateriaal om het tegen vocht te beschermen en voor elektrische isolatie te zorgen.
synthetische organische polymeren:Materialen zoals polyester, polyimide en epoxyharsen worden gebruikt vanwege hun superieure thermische stabiliteit en weerstand tegen chemicaliën en omgevingsfactoren.
glasvezel:Soms gebruikt als versterkingsmateriaal in combinatie met harsen om de mechanische sterkte en maatvastheid te verbeteren.

Harsen

Epoxyharsen worden vaak gebruikt in droge transformatoren. Ze worden gebruikt voor inkapseling, impregnatie en gieten om een ​​stevige beschermlaag te bieden die verontreinigingen en vocht buitensluit. Harsen zorgen ook voor elektrische isolatie en kunnen thermohardend zijn, waardoor ze na uitharding een verbeterde mechanische integriteit bieden.

Opwindmateriaal

Koper en aluminium zijn de meest voorkomende geleiders die worden gebruikt voor transformatorwikkelingen vanwege hun uitstekende geleidbaarheid en relatieve kosteneffectiviteit. Aluminium is lichter maar heeft een hogere elektrische weerstand; koper is zwaarder maar zorgt voor een betere geleiding. De keuze tussen beide hangt af van de toepassing en het vereiste evenwicht tussen gewicht, kosten en efficiëntie.

Ontluchter en vochtabsorbers

Sommige droge transformatoren kunnen droogmiddelen bevatten om de vochtigheid in de transformatorbehuizing te regelen. Deze materialen helpen de opbouw van vocht te voorkomen, wat kan leiden tot condensatie en mogelijk falen van de isolatie.

 

Koelcomponenten

Geforceerde luchtgekoelde transformatoren omvatten ventilatoren of ventilatoren, vaak vervaardigd uit metaallegeringen die bestand zijn tegen hitte en corrosieve omgevingen. Bovendien kunnen koellichamen gemaakt van materialen met een hoge thermische geleidbaarheid, zoals aluminium of koper, worden gebruikt om de warmteafvoer te verbeteren.

Behuizingsmaterialen

De behuizing waarin de transformatorcomponenten zijn ondergebracht, is meestal gemaakt van robuuste materialen zoals gegalvaniseerd staal of roestvrij staal om de interne componenten te beschermen tegen externe elementen. In sommige gevallen kunnen behuizingen gemaakt zijn van composietmaterialen voor extra corrosieweerstand en een lager gewicht.

 

Verbindings- en aardingsmaterialen

Metalen zoals koper of aluminium worden gebruikt voor aardingsbanden en verbindingen om de elektrische veiligheid te garanderen en om tijdelijke gebeurtenissen te beheren.
De selectie van materialen voor droge transformatoren wordt bepaald door normen die veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties garanderen. De combinatie van deze materialen is zorgvuldig uitgebalanceerd om de efficiëntie, levensduur en geschiktheid van de transformator voor de beoogde gebruiksomgeving te optimaliseren.

 

Toepassing van droge transformator
Dry Type Transformer
Non-encapsulated Dry Type Transformer
Marine Dry Type Transformer
Delta Star Dry Type Transformer

Commerciële gebouwen
Hoge gebouwen, winkelcentra en kantoorcomplexen maken vaak gebruik van droge transformatoren voor stroomdistributie binnenshuis, omdat ze het risico op olielekken en branden elimineren. Ze zijn bijzonder geschikt voor transformatorruimtes waar de ruimte beperkt is en de ventilatie gecontroleerd is.

 

Industriële voorzieningen
In industrieën zoals productie-, mijnbouw- en verwerkingsfabrieken hebben droge transformatoren de voorkeur vanwege hun robuustheid en hun vermogen om zware omstandigheden te weerstaan. Ze kunnen dichtbij apparatuur en machines worden geïnstalleerd waar met olie gevulde transformatoren een aanzienlijk veiligheidsrisico zouden vormen.

 

Nutsstations
Hoewel onderstations voor nutsvoorzieningen traditioneel met vloeistof gevulde transformatoren gebruiken vanwege hun grotere capaciteit, worden droge transformatoren steeds vaker gebruikt in stedelijke omgevingen waar ruimte schaars is. Ze kunnen dichter bij bevolkte gebieden worden geplaatst zonder dat u bang hoeft te zijn dat olievlekken de omgeving vervuilen of brand veroorzaken.

 

Telecommunicatie
In telefooncentrales en datacentra, waar continue uptime essentieel is, worden droge transformatoren gebruikt vanwege hun betrouwbaarheid en verminderde onderhoudsbehoeften. Door hun compacte formaat kunnen ze naadloos worden geïntegreerd met gevoelige elektronische apparatuur.

 

Hernieuwbare energiesystemen
Zonneparken en windturbines maken vaak gebruik van droge transformatoren om de spanning efficiënt te verhogen of te verlagen. Door hun gebrek aan vloeistofisolatie zijn ze ideaal voor gebruik in omgevingen waar het risico bestaat op stofophoping of waar onderhoud een uitdaging is.

 

Ziekenhuizen en zorginstellingen
Vanwege de kritische aard van medische diensten geven ziekenhuizen prioriteit aan de betrouwbaarheid en veiligheid van stroomdistributiesystemen. Droge transformatoren hebben in dergelijke omgevingen de voorkeur, omdat ze het risico elimineren dat branden zich via olie verspreiden en gemakkelijk kunnen worden onderhouden zonder de activiteiten te verstoren.

 

Maritieme toepassingen
Op schepen en offshore-platforms worden droge transformatoren gebruikt vanwege hun weerstand tegen zoutwatercorrosie en de afwezigheid van brandbare vloeistoffen. Ze bieden een veilige en betrouwbare stroomvoorziening in maritieme omgevingen waar veiligheid voorop staat.

 

Tractiesystemen voor spoorwegen
Treinen en metro's gebruiken droge transformatoren voor hun tractiestroomvoorziening, waar de ruimte beperkt is en de veiligheidsvoorschriften streng zijn. Deze transformatoren zijn bestand tegen de trillingen en mechanische spanningen die gepaard gaan met spoorwegtoepassingen.

 

Militaire installaties
Militaire bases en installaties vereisen transformatoren die bestand zijn tegen manipulatie en extreme omgevingsfactoren. Droge transformatoren bieden een veilige en stabiele stroomvoorziening, immuun voor de risico's die gepaard gaan met op olie gebaseerde tegenhangers.

 

Liften en roltrappen
Deze kritieke componenten van de moderne infrastructuur vereisen betrouwbare stroomvoorzieningen. Droge transformatoren kunnen vanwege hun niet-ontvlambare aard in de directe nabijheid worden geïnstalleerd, waardoor een ononderbroken werking van verticale transportsystemen wordt gegarandeerd.

 

 
Proces van droge transformator
 

 

Ontwerp en techniek
De eerste stap omvat het ontwerpen van de transformator op basis van de vereiste specificaties, zoals spanningswaarde, stroomcapaciteit en toepassingstype. Ingenieurs gebruiken computerondersteunde ontwerpsoftware (CAD) om gedetailleerde tekeningen en modellen te maken van de kern, wikkelingen en behuizing van de transformator.

 

Kernvervaardiging
De magnetische kern wordt geassembleerd met behulp van gestapelde platen siliciumstaal, ook wel laminaties genoemd. Deze platen zijn voorzien van een isolatiemateriaal om wervelstroomverliezen te verminderen. De platen worden afwisselend gestapeld om de kern te vormen, die vervolgens wordt uitgegloeid om eventuele spanningen te verminderen en de kristalstructuur uit te lijnen voor optimale magnetische eigenschappen.

 

Vervaardiging van wikkelingen
Het wikkelen is de volgende cruciale stap, waarbij de primaire en secundaire spoelen worden vervaardigd. Geleiders, doorgaans gemaakt van koper of aluminium, zijn bedekt met een isolatiemateriaal zoals email of een ander geschikt polymeer. Deze geïsoleerde geleiders worden vervolgens met behulp van gespecialiseerde wikkelmachines volgens nauwkeurige specificaties op de spoel gewikkeld.

 
 

Impregnatie
De gewikkelde spoelen worden vervolgens geïmpregneerd met een isolerende hars, zoals epoxy, om holtes op te vullen, mechanische ondersteuning te bieden en de elektrische isolatie te verbeteren. Dit proces kan worden uitgevoerd door middel van vacuümdrukimpregnatie (VPI) of door potgieten, afhankelijk van de ontwerpvereisten van de transformator.

 

Drogen en uitharden
Na het impregneren moeten de wikkelingen worden gedroogd om eventuele overtollige hars te verwijderen en worden uitgehard om de vereiste mechanische en thermische eigenschappen te bereiken. Dit gebeurt meestal in een oven onder gecontroleerde temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.

 
 

Montage
De kern en de geïmpregneerde wikkelingen worden samengebouwd in de behuizing van de transformator. Hierbij kan het gaan om aanvullende isolatiematerialen, koelcomponenten en hardware voor montage en connectiviteit. Het montageproces zorgt ervoor dat alle componenten goed zijn uitgelijnd en vastgezet.

 

Testen
Eenmaal gemonteerd ondergaat de droge transformator strenge tests om de elektrische parameters, mechanische integriteit en thermische prestaties te verifiëren. Tests kunnen het testen van de isolatieweerstand, het testen van de diëlektrische sterkte, het testen van kortsluiting en het testen van overbelasting omvatten om naleving van veiligheidsnormen en operationele specificaties te garanderen.

 
 

Kwaliteitscontrole
Gedurende het hele productieproces worden kwaliteitscontrolemaatregelen getroffen om eventuele defecten of afwijkingen van de ontwerpspecificaties te controleren. Niet-destructieve testmethoden, zoals visuele inspectie, ultrasoon testen en andere, kunnen worden gebruikt om de integriteit van de componenten van de transformator te beoordelen.

 

Verpakking en verzending
Nadat alle tests en kwaliteitscontroles zijn doorstaan, wordt de droge transformator veilig verpakt voor verzending naar zijn bestemming. Er zijn verpakkingsmaterialen gekozen om de transformator tijdens het transport te beschermen tegen fysieke schade.

 
 

 

Componenten van droge transformator
 

Kern

De kern is de magnetische component van de transformator, meestal gemaakt van lamellen van siliciumstaal. Het doel van deze lamineringen is het verminderen van energieverliezen als gevolg van wervelstromen door deze stromen weg te houden van het magnetische veld. De kern heeft de vorm van een "C" voor een kern met twee ledematen of een "U" voor een kern met drie ledematen, met een pad met hoge permeabiliteit voor de magnetische flux.

Wikkelingen

Er zijn doorgaans twee wikkelingen in een droge transformator: de primaire wikkeling en de secundaire wikkeling. Deze wikkelingen bestaan ​​uit geïsoleerd koper- of aluminiumdraad dat om de kern is gewikkeld. De primaire wikkeling ontvangt de ingangsspanning, terwijl de secundaire wikkeling na het transformatieproces de uitgangsspanning levert. De isolatie tussen de wikkelingen voorkomt kortsluiting en zorgt voor de juiste spanningstransformatie.

Isolatie

Isolatie is een cruciaal onderdeel van droge transformatoren. De wikkelingen zijn bedekt met isolatiemateriaal zoals polyester of polyamide om kortsluiting te voorkomen. Extra isolatiematerialen, zoals karton of epoxyhars, worden gebruikt om de ruimtes tussen de wikkelingen en de kern op te vullen, waardoor mechanische stabiliteit wordt geboden en elektrische verliezen verder worden verminderd.

Toebehoren voor terminals

Deze accessoires maken de aansluiting van de transformator op de rest van het elektrische systeem mogelijk. Ze omvatten doorvoeren, bliksemafleiders, kraanwisselaars en connectoren die zorgen voor een veilige en betrouwbare verbinding terwijl de isolatie van andere geleidende onderdelen behouden blijft.

Behuizing

De behuizing is de beschermende behuizing waarin de kern en de wikkelingen zijn ondergebracht en biedt fysieke bescherming tegen omgevingsfactoren zoals stof, vocht en fysieke schade. De behuizing is meestal gemaakt van niet-geleidende materialen zoals hout, plastic of met hars geïmpregneerd papier.

Koelsysteem

Koeling is essentieel in transformatoren om de tijdens bedrijf gegenereerde warmte af te voeren. Droge transformatoren kunnen gebruik maken van natuurlijke luchtkoeling, geforceerde luchtkoeling of ventilatoren en koellichamen inbouwen. Sommige ontwerpen kunnen ook voorzien zijn van vinnenoppervlakken op de kern of wikkelingen om de warmteafvoer te verbeteren.

Ademhaling en droger

In droge transformatoren die gevuld zijn met stikstof of andere inerte gassen om lucht te verplaatsen en oxidatie te voorkomen, kunnen een ontluchter en een droger worden opgenomen. De ontluchter filtert de binnenkomende lucht om vocht te verwijderen, terwijl de droger vocht verwijdert uit het gas dat zich al in de transformator bevindt.

Mechanische structurele elementen

Deze elementen omvatten beugels, klemmen, banden en andere hardware die de interne componenten beveiligen en structurele integriteit aan de transformator bieden. Ze vergemakkelijken ook de montage van de transformator op zijn uiteindelijke locatie.

 

Hoe een droge transformator te onderhouden

 

 

Visuele inspectie
Onderzoek de buitenkant van de transformator regelmatig op tekenen van schade, vuil of bederf. Controleer op scheuren, deuken of andere fysieke afwijkingen in de behuizing of het koelsysteem. Zorg ervoor dat alle labels en naamplaatjes duidelijk leesbaar zijn en dat er geen blootliggende geleiders of aansluitingen aanwezig zijn.

Schoonmaak
Verwijder al het opgehoopte vuil, bladeren of vuil uit de omgeving van de transformator, vooral uit de ventilatieopeningen als er gebruik wordt gemaakt van geforceerde luchtkoeling. Reinig de koelventilatoren of koellichamen, indien aanwezig, om hun efficiëntie te behouden. Controleer ook op eventuele defecten aan de isolatie of tekenen van vonkontlading.

Thermische bewaking
Controleer de temperatuur van de transformator tijdens bedrijf. Overmatige hitte kan duiden op overbelasting, problemen met de koeling of interne storingen. Gebruik indien beschikbaar temperatuursensoren en vergelijk de meetwaarden met historische gegevens of richtlijnen van de fabrikant.

Vochtbeheersing
Zorg ervoor dat er geen condensatie in de behuizing ontstaat, vooral in omgevingen met wisselende temperaturen. Controleer op tekenen van binnendringend water en los eventuele problemen onmiddellijk op.

Aansluitinspectie
Inspecteer regelmatig alle verbindingen op dichtheid en integriteit. Losse verbindingen kunnen oververhitting en mogelijke storingen veroorzaken. Zoek naar tekenen van corrosie, die op de juiste manier moeten worden gereinigd en behandeld.

Isolatie testen
Voer periodiek isolatieweerstandstests uit om de integriteit van de isolatie tussen de wikkelingen en tussen de wikkelingen en de aarde te garanderen. Een afname van de isolatieweerstand kan wijzen op degradatie van de isolatie.

Diëlektrische sterktetest
Voer een diëlektrische weerstands- of hi-pottest uit om te verifiëren of de isolatie bestand is tegen spanningsbelasting. Deze test helpt eventuele zwakke punten in het isolatiesysteem te identificeren voordat deze tot storingen leiden.

Controle oliepeil (indien van toepassing)
Hoewel droge transformatoren geen vloeistofisolatie gebruiken, hebben sommige mogelijk conservatortanks of zijn ze gevuld met inerte gassen. Zorg ervoor dat het oliepeil of de gasdruk binnen het aanvaardbare bereik ligt, zoals gespecificeerd door de fabrikant.

Routinematige ladingscontroles
Controleer de belasting van de transformator om ervoor te zorgen dat deze binnen de nominale capaciteit blijft. Het voortdurend overschrijden van de nominale belasting kan leiden tot oververhitting en voortijdige slijtage.

Record houden
Houd een logboek bij van alle onderhoudsactiviteiten, inclusief data, bevindingen en ondernomen acties. Met dit record kunt u de toestand van de transformator in de loop van de tijd volgen en toekomstig onderhoud plannen.

Naleving van normen
Zorg ervoor dat alle onderhoudsprocedures voldoen aan de lokale regelgeving en industrienormen, zoals die van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) of IEC (International Electrotechnical Commission).

Seizoensgebonden overwegingen
Pas onderhoudsschema's aan op basis van seizoensveranderingen, vooral in omgevingen met extreme temperaturen of zware vervuiling.

Reactie op incidenten
In geval van een storing, zoals struikelen of een storing, dient u onmiddellijk en grondig onderzoek te doen. Los eventuele onderliggende problemen op die de werking van de transformator in gevaar kunnen brengen.

 

 
Hoe een droge transformator werkt
 

 

Een droge transformator werkt volgens het principe van elektromagnetische inductie, dat voor het eerst werd beschreven door Michael Faraday. De basishandeling omvat de transformatie van elektrisch vermogen van het ene spanningsniveau naar het andere, hoger of lager, zonder de frequentie te veranderen. Hier is een gedetailleerd overzicht van hoe dit proces zich ontvouwt binnen een droge transformator:

 

Primaire kronkelende excitatie:Wanneer elektrische stroom wordt toegepast op de primaire wikkeling van de transformator, beginnen elektronen te stromen. De stroom van elektronen creëert een magnetisch veld rond de geleider, volgens de rechterhandregel.

 

Wederzijdse inductie:Naarmate het magnetische veld dat wordt gecreëerd door de stroom in de primaire wikkeling in de loop van de tijd verandert, induceert het een spanning in de nabijgelegen secundaire wikkeling. Dit fenomeen van wederzijdse inductie is het fundamentele werkingsprincipe van transformatoren.

 

Secundaire reactie:De geïnduceerde spanning in de secundaire wikkeling zorgt ervoor dat er stroom vloeit. Als het aantal windingen in de secundaire wikkeling groter is dan dat in de primaire, zal de stroom lager zijn, wat resulteert in een hogere spanning; omgekeerd, als er minder windingen zijn, zal de stroom hoger zijn, wat leidt tot een lagere spanning.

 

Isolatie en spanningsregeling:De kern van de transformator, meestal gemaakt van gestapelde stalen lamellen, dient meerdere doeleinden. Het biedt een pad met lage weerstand voor het magnetische veld, wat de efficiëntie verbetert. Het scheidt ook fysiek de primaire en secundaire wikkelingen, waardoor elektrische isolatie en veiligheid wordt geboden. Sommige transformatoren kunnen tapwisselaars bevatten om aanpassing van de draaiverhouding mogelijk te maken, waardoor een betere regeling van de uitgangsspanning onder variërende belastingsomstandigheden wordt verkregen.

 

Energieconversie en -overdracht:De transformator wekt geen elektrische energie op; in plaats daarvan brengt het energie over van het primaire circuit naar het secundaire circuit. De efficiëntie van de overdracht hangt af van het kernmateriaal, de kwaliteit van de wikkelingen en de impedantie van de transformator, die de arbeidsfactor beïnvloedt.

 

Warmtebeheer:Terwijl elektriciteit door de wikkelingen stroomt, gaat een deel ervan verloren als warmte als gevolg van weerstand. Droge transformatoren zijn ontworpen met koelmethoden, zoals natuurlijke luchtkoeling of geforceerde luchtkoeling, om deze warmteverliezen te beheersen en oververhitting te voorkomen.

 

Onbelast bedrijf:Wanneer de transformator zonder enige belasting aan de secundaire zijde werkt (ook wel onbelaste of magnetiserende toestand genoemd), verbruikt deze een kleine hoeveelheid stroom, bekend als ijzerverlies of kernverlies, die wordt toegeschreven aan de energie die nodig is om het magnetische veld in stand te houden. in de kern.

 

Vollast- en overbelastingsbedrijf:Wanneer de transformator op volle belasting werkt of zelfs zijn nominale capaciteit overschrijdt (overbelasting), treedt er extra koperverlies op als gevolg van de stroom die door de wikkelingen vloeit. Transformatoren zijn ontworpen met veiligheidsmarges om incidentele overbelastingsomstandigheden binnen gespecificeerde limieten aan te kunnen.

 

Veiligheidsvoorzieningen:Moderne droge transformatoren bevatten vaak veiligheidsvoorzieningen zoals overstroombeveiliging, thermische bewaking en automatische uitschakelmechanismen om schade door oververhitting, kortsluiting of overmatige belasting te voorkomen.
Door dit proces vergemakkelijkt een droge transformator de transmissie en distributie van elektrisch vermogen over verschillende spanningsniveaus, waardoor het een integraal onderdeel wordt van elektrische energiesystemen. Het "droge" aspect verwijst naar de afwezigheid van vloeistofisolatie, waardoor deze zich onderscheidt van met olie gevulde transformatoren. Droge transformatoren hebben de voorkeur in omgevingen waar brandgevaar moet worden geminimaliseerd of waar ruimtebeperkingen een compacte oplossing vereisen.

 

Hoe u een droge transformator kiest

 

 

Energiebehoeften
Bepaal de totale vermogensbehoefte van de belasting die u met de transformator wilt leveren. Dit wordt meestal uitgedrukt in kilovolt-ampère (kVA). Kies een transformator met een vermogen dat iets hoger is dan de maximaal verwachte belasting om tegemoet te komen aan toekomstige groei of variaties in de vraag.

Spanningswaarden
Specificeer de primaire en secundaire spanningen van de transformator op basis van de systeemspanningen van de stroombron en belasting. De transformator moet overeenkomen met de spanningsniveaus aan beide uiteinden van het systeem.

Efficiëntie
Evalueer de efficiëntieclassificaties van verschillende transformatoren. Modellen met een hoger rendement verminderen de energieverliezen en de bedrijfskosten, vooral belangrijk voor toepassingen met continue of hoge belasting.

Naleving van de regelgeving
Zorg ervoor dat de transformator voldoet aan de relevante nationale en internationale normen, zoals IEEE of IEC, die veiligheidseisen en prestatiecriteria voorschrijven.

Milieu omstandigheden
Houd rekening met de omgeving waarin de transformator wordt geïnstalleerd. Als de transformator bijvoorbeeld binnenshuis wordt geplaatst, kan een kleinere voetafdruk de voorkeur hebben. Voor installaties buitenshuis zijn mogelijk weerbestendige behuizingen of extra koeling nodig.

Koelmethode
Selecteer de juiste koelmethode voor de transformator op basis van omgevingstemperaturen en belastingsomstandigheden. Luchtgekoelde transformatoren zijn gebruikelijk en effectief in de meeste omgevingen, terwijl geforceerde luchtgekoelde of vloeistofondersteunde koelers nodig kunnen zijn voor hogere belastingen of warmere klimaten.

Veiligheidsvoorzieningen
Zoek naar veiligheidsvoorzieningen zoals Buchholz-relais voor met olie gevulde transformatoren of thermische bewakingsapparatuur voor droge typen. Deze kunnen catastrofale storingen als gevolg van oververhitting of defecten helpen voorkomen.

Beperkingen in de ruimte
Meet de beschikbare ruimte en kies een transformator die past zonder opstoppingen te veroorzaken die de ventilatie of het onderhoud kunnen belemmeren.

Onderhoudsvereisten
Denk aan het onderhoudsgemak. Sommige ontwerpen maken eenvoudiger inspectie en reparatie mogelijk, waardoor de uitvaltijd en onderhoudskosten gedurende de levenscyclus van de transformator kunnen worden verminderd.

Levensduurverwachting
Transformatoren hebben verschillende verwachte levensduur, afhankelijk van hun ontwerp en bedrijfsomstandigheden. Kies een transformator die aansluit bij de verwachte levensduur van de installatie of het systeem dat deze zal bedienen.

Kosten
Houd daarbij rekening met de initiële kosten van de transformator, naast de operationele en onderhoudskosten gedurende de levensduur ervan. Een duurdere transformator kan op de lange termijn een betere waarde bieden als deze een hoger rendement heeft of minder onderhoudsbehoeften heeft.

Reputatie en ondersteuning van leveranciers
Denk aan de reputatie van de transformatorfabrikant en de beschikbaarheid van ondersteunende diensten, waaronder garanties, technische assistentie en reserveonderdelen.

 

 
Certificeringen
 
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Onze fabriek
 

Yawei Group heeft meer dan 180 technische en technische medewerkers, meer dan 1200 medewerkers, met een oppervlakte van 240,000 vierkante meter.
We hebben een sterke productiecapaciteit en hebben een zeer efficiënt marketingteam opgebouwd. De producten omvatten ultrahoge spanningstransformatoren van 110 kv-3-5220 kv en 500 kv, droge transformatoren van 35 kv en lager, olie-ondergedompelde transformatoren, transformatoren van amorf metaal, nieuwe energietransformatoren voor wind- en zonne-energieopslag, geprefabriceerde onderstations en speciale transformatoren zoals reactoren , elektrische oventransformatoren, gelijkrichtertransformatoren, mijnbouwtransformatoren, gesplitste transformatoren en faseverschuivende transformatoren met verschillende specificaties. Om de implementatie van de geavanceerde ontwerp- en productietechnologie te garanderen, waren enkele belangrijke apparatuur, mallen en gereedschappen vervangen en verbeterd met de nieuwste technologieën om aan de eisen van de productkwaliteit te voldoen.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
FAQ
 
 

Vraag: Wat is een droge transformator?

A: Een droge transformator is een elektrische transformator die vaste isolatiematerialen gebruikt in plaats van vloeistof, zoals olie, om tussen de wikkelingen en de kern te isoleren.

Vraag: Hoe werkt een droge transformator?

A: Het werkt volgens het principe van elektromagnetische inductie, waarbij een wisselstroom in de primaire spoel een magnetisch veld induceert dat op zijn beurt een stroom in de secundaire spoel induceert.

Vraag: Wat zijn de voordelen van het gebruik van een droge transformator?

A: Ze zijn veiliger in termen van brandrisico, gemakkelijker te onderhouden, kunnen compacter zijn en zijn geschikt voor gebruik binnenshuis waar olie niet wenselijk is.

Vraag: Waar worden droge transformatoren vaak gebruikt?

A: Ze worden vaak gebruikt in industriële omgevingen, commerciële gebouwen en binnentoepassingen waar de ruimte beperkt is en brandveiligheid een probleem is.

Vraag: Zijn droge transformatoren duurder dan met olie gevulde transformatoren?

A: Antwoord: In eerste instantie kunnen droge transformatoren duurder zijn dan met olie gevulde transformatoren, maar in de loop van de tijd kunnen ze lagere onderhouds- en operationele kosten hebben.

Vraag: Wat zijn de verschillende soorten droge transformatoren?

A: Er zijn verschillende typen, waaronder droge kerntransformatoren, droge schaaltransformatoren en gietharstransformatoren, elk met een verschillende constructie en toepassingen.

Vraag: Hoe bepaal ik de grootte van een droge transformator die nodig is?

A: Bereken de totale stroomvraag in kVA, rekening houdend met toekomstige uitbreidingen en piekvraag, en selecteer een transformator met een iets hoger vermogen.

Vraag: Kunnen droge transformatoren buitenshuis worden gebruikt?

A: Ja, bepaalde droge transformatoren zijn geschikt voor gebruik buitenshuis en worden geleverd met weerbestendige behuizingen.

Vraag: Wat is het typische efficiëntiebereik van droge transformatoren?

A: Droge transformatoren werken doorgaans met een rendement variërend van 90% tot 99%, afhankelijk van de belastingsomstandigheden en het ontwerp.

Vraag: Hoe weet ik of een droge transformator onderhoud nodig heeft?

A: Controleer op ongebruikelijke geluiden, geuren of temperatuurstijgingen. Regelmatige inspecties en tests moeten ook worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Vraag: Produceren droge transformatoren warmte?

A: Ja, alle transformatoren produceren warmte als gevolg van weerstandsverliezen in de wikkelingen, bekend als koperverlies, en hysteresis- en wervelstroomverliezen in de kern, bekend als ijzerverlies.

Vraag: Wat is de levensduur van een droge transformator?

A: De levensduur kan sterk variëren, afhankelijk van gebruik, omgevingsomstandigheden en onderhoud. Over het algemeen kunnen droge transformatoren 30 jaar of langer meegaan.

Vraag: Zijn droge transformatoren brandveilig?

A: Nee, hoewel ze inherent minder ontvlambaar zijn dan met olie gevulde eenheden, kunnen droge transformatoren nog steeds brandgevaar opleveren als gevolg van oververhitting of vonkoverslag.

Vraag: Wat is de rol van het koelsysteem in een droge transformator?

A: Het koelsysteem voert de warmte af die tijdens bedrijf wordt gegenereerd, waardoor oververhitting wordt voorkomen, de levensduur van de transformator wordt verlengd en de efficiëntie behouden blijft.

Vraag: Kunnen droge transformatoren worden opgeknapt of herbouwd?

A: Ja, onder bepaalde omstandigheden en met de juiste expertise kunnen droge transformatoren worden gerepareerd, opgeknapt of gedeeltelijk herbouwd om hun levensduur te verlengen.

Vraag: Hoe gooi ik een gebruikte droge transformator weg?

A: Raadpleeg de plaatselijke regelgeving en recyclingfaciliteiten. Een juiste verwijdering is van cruciaal belang vanwege potentieel gevaarlijke materialen in componenten zoals koelventilatoren en bussen.

Vraag: Wat is het verschil tussen een step-up en step-down droge transformator?

A: Een step-up transformator verhoogt de spanning terwijl de stroom afneemt, terwijl een step-down transformator de spanning verlaagt terwijl de stroom toeneemt.

Vraag: Kunnen droge transformatoren fluctuerende belastingen aan?

A: De meeste droge transformatoren zijn ontworpen om verschillende belastingen binnen hun nominale capaciteit aan te kunnen, hoewel plotselinge grote veranderingen in de belasting de efficiëntie en levensduur kunnen beïnvloeden.

Vraag: Zijn er speciale overwegingen bij het installeren van een droge transformator?

A: Ja, houd rekening met ventilatie, vrije ruimte, aarding en naleving van lokale bouwvoorschriften en elektrische normen.

Vraag: Wat is de impact van temperatuur op de prestaties van droge transformatoren?

A: Hoge temperaturen kunnen de efficiëntie verminderen en het risico op storingen vergroten. Goede koeling en ventilatie zijn noodzakelijk om optimale bedrijfstemperaturen te behouden.

 

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van droge transformatoren in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hier in onze fabriek een hoogwaardige droge transformator, gemaakt in China, te kopen.