Hva er de viktigste tilsetningsstoffene til Power Transformer?
En elektrisitetstransformator er et komplisert elektrisk verktøy som inneholder mange viktige tilsetningsstoffer, som hver spiller en viktig funksjon i driften. Her er de primære tilsetningsstoffene til en krafttransformator:
Kjerne: Midten er vanligvis laget av laminert jern eller metallplater. Dens nummer én karakteristikk er å gi en rute med lav reluktans for den magnetiske fluksen som genereres via transformatoren.
Viklinger: Viklene er ledende hyssingspoler viklet rundt midten. Det finnes former for viklinger: Primærviklinger: Koblet til inngangsspenningen.
Sekundærviklinger: Koblet til utgangsspenningen. Isolasjon: Isolasjonsmaterialer, for eksempel papir, trykkplater eller andre dielektriske stoffer, brukes til å isolere viklingene og spare deg for elektrisk sammenbrudd.
Transformatorolje: Transformatorolje, også kjent som isolasjonsolje, brukes til å kjøle og isolere transformatoren. Den tillater utarmende varme som genereres på et tidspunkt i driften og gir ekstra isolasjon.
Bøsninger: Bøsninger er isolerende systemer som tillater forholdet mellom eksterne ledere og de indre viklingene til transformatoren. De hjelper til med å opprettholde isolasjonsintegriteten.
Tap Changer: En tap changer er en enhet som slipper inn justering av transformatorens omdreiningsforhold ved å endre forholdsfaktoren ved viklingen. Det hjelper med å regulere utgangsspenningen.
Konservatortank: I oljenedsenkede transformatorer brukes en konservatortank for å gi plass til forstørrelse og sammentrekning av transformatoroljen fordi den varmer og avkjøles. Det gjør det mulig å bevare riktige oljestadier.
Buchholz-relé: Dette reléet er montert inne i oljekretsen til oljenedsenkede transformatorer. Den oppdager feil som intern lysbue eller overoppheting og utløser en alarm eller kjører transformatoren.
Trykkavlastningsenhet: I oljenedsenkede transformatorer er et trykkavlastningsverktøy utformet for å utløse overflødig spenning som følge av interne feil, og hindre transformatoren fra å eksplodere. Kjølesystem: Transformatorer krever kjøling for å tømme varmen som genereres under drift. Kjøleinnretningen kan enten være naturlig (stråling) eller tvunget (ved å bruke elskere eller pumper).
Tank: Tanken inneholder kjernen, viklingene og forskjellige indre komponenter, og gir kroppslig beskyttelse og inneslutning for transformatoren.
Løftekroker og tappeskruer: Løftekroker forenkler transport og installasjon av
krafttransformator , selv som tappeskruer tilbyr tilkoblingspunkter for spenningsuttak på viklingen.
Navneskilt: Navneskiltet består av kritiske poster rundt transformatoren, som inkluderer dens nominelle spenning, moderne, styrkepoengsum, impedans og andre tekniske spesifikasjoner.
Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere støy og vibrasjoner fra Power Transformer?
Redusering av støy og vibrasjoner fra en krafttransformator er viktig, hovedsakelig i installasjoner der støygrader bør minimeres på grunn av regulatoriske krav eller miljøproblemer. Her er flere tiltak som kan tas for å takle støy- og vibrasjonsproblemer knyttet til krafttransformatorer:
1. Isolasjons- og dempingssystemer: Vibrasjonsisolasjonsfester: Installering av vibrasjonsisolerende fester mellom transformatoren og dens fundament kan redusere overføring av vibrasjoner til den omsluttende formen. Dempende materialer: Tilsetning av dempende materialer, inkludert elastomerer eller andre vibrasjonsdempende materialer, til transformatorstrukturen kan absorbere vibrasjoner og redusere støy.
2. Mekaniske designmodifikasjoner: Antivibrasjonsputer: Plassering av antivibrasjonsputer under transformatoren kan bidra til å absorbere vibrasjoner og minimere deres overføring. Avstivning av strukturen: Å forsterke formen på transformatoren eller huset kan redusere strukturelle resonanser som bidrar til støy.
3. Hensyn til kjernedesign: Bruk av gjærede kjerneskjøter: Gjærede midtskjøter kan redusere magnetostriksjonen og tilhørende vibrasjoner i kjernen. Bruk av lavvibrasjonsmaterialer: Å velge materialer med lavt magnetostriktive boliger for middels produksjon kan bidra til å redusere vibrasjoner.
4. Aktiv støykontroll: Aktive støykontrollsystemer: Implementering av livlige støykontrollstrukturer innebærer bruk av sensorer og aktuatorer for å oppdage og motvirke støy, og eliminere bestemte frekvenser.
5. Installasjonssted: Avstand fra sensitive områder: Plassering av transformatoren langt fra følsomme områder, bestående av boligsoner eller støyfølsomme anlegg, kan bidra til å dempe effekten av støy. Akustiske barrierer eller kabinetter: Installering av akustiske hindringer eller kabinetter rundt transformatoren kan inkludere og suge opp støy.
6. Modifikasjoner av kjølesystem: Bruk av stillere kjølemetoder: Å velge stillere kjølemetoder, bestående av luftkjølte transformatorer fremfor oljenedsenkede, kan bidra til å redusere støytrinn. Kjølevifter: Hvis det er behov for trykkavkjøling, kan det å bestemme seg for eller designe stillere kjøleentusiaster bidra til støyreduksjon.
7. Lydisolerende materialer: Akustisk isolasjon: Påføring av akustiske isolasjonsstoffer på
krafttransformator huset kan suge til seg lyd og redusere støyutbredelsen. Kabinetter med lydisolering: Bruk av spesialiserte skap med innebygde lydisolerende materialer kan være effektiv i støyrabatt.
8. Frekvensskiftere: Endre driftsfrekvensen: Modifisering av driftsfrekvensen til transformatoren kan flytte støyen til et mye mindre merkbart område.
9. Vedlikeholdspraksis: Regelmessig vedlikehold: Å utføre ordinær konservering ved transformatoren, som inkluderer kontroll av ufestede elementer eller slitte komponenter, kan forhindre eller lindre støyproblemer. Balansering av roterende deler: Å sikre at roterende elementer er riktig balansert kan redusere vibrasjoner.
10. Prediktivt vedlikehold: Overvåkingssystemer: Implementering av faktisk-tidssporingssystemer for vibrasjons- og støygrader kan tillate tidlig oppdagelse av kapasitetsproblemer, med hensyn til proaktiv beskyttelse.