Hjem / Produkter / Olje nedsenket transformator
Om oss
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd.
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. ligger i industriparken i Haian Development Zone, en utviklingssone i Jiangsu-provinsen. Det er en høyteknologisk bedrift i Jiangsu-provinsen som spesialiserer seg på produksjon av kraftutstyr, med en årlig produksjonskapasitet på 50 millioner KVA. Den produserer hovedsakelig 110KV, 220KV og 500KV ultrahøyspenttransformatorer, forskjellige tørrtypetransformatorer, oljenedsenkede transformatorer, amorfe legeringstransformatorer, vind- og solenergilagringstransformatorer, prefabrikkerte transformatorstasjoner og reaktorer med forskjellige spesifikasjoner med spenningsnivåer på 35KV og under . , elektrisk ovnstransformator, likerettertransformator, gruvetransformator, delt transformator, faseskifttransformator og andre spesielle transformatorer. Bedrifter har suksessivt bestått IS09001, ISO14001, ISO45001, ISO19011 systemsertifisering. Blant kundene vi samarbeider med er mange urbane og rurale strømnett, samt petrokjemiske, metallurgiske, tekstilbedrifter, gruver, havner, boligsamfunn osv. Vi har langsiktig samarbeid med mange kjente selskaper, og vi er også kvalifiserte leverandører for mange børsnoterte selskaper i elektrobransjen. Produktsalg dekker det nasjonale markedet og eksporteres til Europa, USA, Australia, Indonesia, Russland, Afrika, Vietnam og andre land.
Hedersbevis
  • Sertifisering av styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Virksomhetslisens
  • PCCC-sertifisering
  • PCCC-sertifisering
  • PCCC-sertifisering
  • PCCC-sertifisering
  • PCCC-sertifisering
  • PCCC-sertifisering
Nyheter
Bransjekunnskap
Hva er hovedkomponentene i en oljenedsenket transformator?
Hovedkomponentene i en oljenedsenket transformator er som følger:
Kjerne:
Kjernen er vanligvis laget av laminert stål og gir en bane for den magnetiske fluksen. Det forbedrer effektiviteten av energioverføring mellom primær- og sekundærviklingene.
Viklinger:
Transformatorer har to sett med viklinger: primær og sekundær. Primærviklingen er koblet til inngangsspenningen, mens sekundærviklingen er koblet til utgangskretsen. Disse viklingene er vanligvis laget av kobber eller aluminium.
Isolasjonsmateriale:
Isolasjonsmaterialer brukes til å skille og isolere de ledende komponentene, slik som viklingene og kjernen. Dette er avgjørende for å forhindre elektrisk sammenbrudd og sikre sikker drift av transformatoren.
Olje:
Olje fungerer både som et kjølemedium og et isolerende materiale i oljenedsenket transformator . Det hjelper til med å spre varme som genereres under drift og gir ekstra isolasjon. Oljen fungerer også som et medium for å slukke lysbuer ved feil.
Tank:
Tanken rommer kjernen, viklingene og oljen. Vanligvis laget av stål, er den forseglet for å hindre inntrengning av fuktighet og forurensninger. Tanken gir mekanisk støtte og beskyttelse for transformatorkomponentene.
Buchholz stafett:
Buchholz-reléet er en beskyttelsesanordning installert i oljekretsen. Den oppdager og reagerer på interne feil, for eksempel overoppheting eller tilstedeværelse av gass generert av en feil. Reléet kan utløse en alarm eller utløse transformatoren for å forhindre ytterligere skade.
Konservatortank:
Konservatortanken er en ekspansjonstank koblet til hovedtanken. Den tar imot endringer i oljevolum på grunn av temperaturvariasjoner, bidrar til å opprettholde et stabilt indre trykk og forhindrer inntrengning av fuktighet.
Trykkveksler:
Noen transformatorer er utstyrt med trinnkoblere, som tillater justering av svingforholdet. Denne funksjonen muliggjør spenningsregulering, og sikrer et konsistent spenningsnivå i sekundærviklingen under varierende belastningsforhold.
Puster:
Luftelufteren er en enhet som er festet til konservatortanken, og hindrer fuktighet i å komme inn i transformatoren. Den inneholder vanligvis tørkemidler for å absorbere fuktighet fra luften som trekkes inn i transformatoren under oljeekspansjon og sammentrekning.
Trykkavlastningsenhet:
Denne enheten er utformet for å slippe ut overtrykk som kan bygge seg opp inne i transformatoren under unormale forhold. Det bidrar til å forhindre skade på transformatoren og tanken.

Hvordan fungerer oljen som et kjølemedium i den oljesenkede transformatoren?
Olje fungerer som et kjølemedium i oljenedsenket transformator gjennom en kombinasjon av ledning, konveksjon og stråling. Her er en oversikt over hvordan denne kjøleprosessen skjer:
Varmegenerering:
Under normal drift av en transformator oppstår elektrisk energitap på grunn av motstanden til lederne i viklingene og de magnetiske egenskapene til kjernen. Disse tapene manifesterer seg som varme.
Ledning:
Varmen som genereres i viklingene og kjernen ledes til den omkringliggende isolasjonsoljen. Transformatorer er designet med materialer som har god varmeledningsevne for å lette effektiv varmeoverføring.
Konveksjon:
Naturlig konveksjon er en betydelig mekanisme for kjøling i oljenedsenkede transformatorer. Ettersom oljen absorberer varme, blir den mindre tett og stiger, og skaper en naturlig sirkulasjon. Den oppvarmede oljen beveger seg oppover, og kjøligere, tettere olje fra de øvre delene av transformatoren strømmer nedover for å erstatte den. Denne konvektivstrømmen hjelper til med å distribuere varme i transformatoren.
Tvunget konveksjon:
I større transformatorer eller de som utsettes for store belastninger kan det hende at naturlig konveksjon ikke er tilstrekkelig. Forsert konveksjon oppnås ved å bruke kjølevifter. Disse viftene er strategisk plassert i transformatoren for å forbedre sirkulasjonen av olje. De styres ofte av temperatursensorer for å aktiveres ved behov.
Kjøleoverflater:
Transformatortankens utvendige overflater fungerer som kjøleflater. Varme overføres fra oljen til tanken, og derfra sendes den ut i omgivelsene. Noen transformatorer har ekstra kjølestrukturer, som radiatorer eller finner, festet til tanken for å øke overflaten for bedre varmeavledning.
Konservatortank:
Mange oljenedsenket transformator inkludere en konservatortank koblet til hovedtanken. Konservatortanken gir rom for utvidelse og sammentrekning av oljen når temperaturen endres. Denne funksjonen bidrar til å opprettholde et stabilt internt trykk og forhindrer at fuktighet og luft kommer inn i transformatoren, noe som sikrer effektiv kjøling.
Stråling:
Varme spres også gjennom stråling fra transformatortankens ytre overflater. Dette er spesielt aktuelt når transformatoren opererer ved forhøyede temperaturer, og stråling blir en viktigere faktor i den totale kjøleprosessen.