Stroomtransformator

  • In olie ondergedompelde stroomtransformatoren
    Een vermogenstransformator is slechts een classificatie van transformatoren met een spanningsbereik variërend tussen 33 kV-400 kV en een vermogen boven 200 MVA. De spanningswaarden van op de markt...
    Meer
  • S(F)SZ11-stroomtransformator
    De S(F)SZ11 Power Transformer-serie van drie-fasestroomtransformatoren met laag-verlies van GNEE zijn zelf-ontwikkelde en kosten-effectieve transformatoren met hoge- betrouwbaarheid.
    Meer
  • S(F)SZ10-stroomtransformator
    De S(F)SZ10-stroomtransformator van GNEE is een van de transformatoren met laag-verlies. De S (F) SZ10-voedingstransformator is een driefasige ventilatietransformator met dubbele-wikkeling-. De...
    Meer
  • 220KV klasse 3-Tweewikkelige NLTC-vermogenstransformator
    De 220KV Klasse 3-Fase Twee-Winkelende NLTC-stroomtransformator van GNEE is een in olie ondergedompelde transformator. Het maakt gebruik van bidirectionele wikkeling en toroïdale spoelstructuur....
    Meer
  • 110KV klasse driefasige stroomtransformator
    De olie-ondergedompelde stroomtransformator uit de 110 kV-serie is door GNEE ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van de transformatie van het stedelijke en landelijke elektriciteitsnet en...
    Meer
  • 66KV klasse driefasige tweewikkelende NLTC-stroomtransfor...
    De 66KV drie-fase twee-wikkeling NLTC-voedingstransformator is speciaal ontworpen voor systemen met een spanningsniveau van 66 kV (66 kV). Het is een twee-wikkelingstransformator die wordt...
    Meer
  • H61 40kva olie-ondergedompelde 20/0,4KV-stroomtransformator
    H61 40kVA olie-De ondergedompelde 20/0,4kV-stroomtransformator is een transformator die wordt gebruikt in stroomdistributiesystemen. Het heeft een nominaal vermogen van 40 kVA en is ontworpen om...
    Meer
  • 230 kv 220kv energietransformator
    GNEE 220 kV 230 kV-transformatoren voldoen aan de internationale norm: GB 6451 Specificatie en technische vereisten voor olie- ondergedompelde stroomtransformatoren; IEC 60076...
    Meer
  • 220kV olie-ondergedompelde elektrische stroomtransformator
    GNEE merk 220kV serie tanformer met laag verlies is onze idependendl ontwikkelde nieuwe variant van tanfomer op de bas-oiaabsorptie van binnenlandse en buitenlandse geavanceerde technologie.
    Meer
  • H59 3 Fase-opvoerende stroomtransformatoren 415v/11kv
    H59 3 Phase Step Up Power Transformers 415v/11kv zijn geschikt voor AC 50 (60) Hz, drie- maximale nominale capaciteit op het typeplaatje 2500 kVA (een- maximale capaciteit op het typeplaatje 833...
    Meer
  • 138kv 132kv stroomtransformator
    De normen voor 138 kV- en 132 kV-transformatoren zijn: GB 6451 specificaties en technische vereisten voor olie--ondergedompelde stroomtransformatoren; IEC 60076-voedingstransformator; AS NZS 60076...
    Meer
  • 69Kv 66Kv-stroomtransformator
    69kV 66kV-stroomtransformator is een 66 kV/69kv-stroomtransformator. Deze 15 MVA (15.000 kVA) transformator speelt een cruciale rol in de stroomvoorziening van zonneparkprojecten. De transformator...
    Meer

Wat is een stroomtransformator?

 

 

De vermogenstransformator is een apparaat dat elektrische stroom in grote hoeveelheden van de ene frequentie naar de andere omzet. Het maakt gebruik van een elektromagnetisch veld om een ​​magnetisch veld in de metalen spoelen te creëren, dat elektrische energie opslaat en deze vervolgens teruggeeft in de vorm van een elektrisch veld wanneer de actieknop wordt ingeschakeld.

 

 
Voordelen van stroomtransformator
 

Vermogenstransformatoren spelen een cruciale rol in moderne energiesystemen en bieden verschillende voordelen die essentieel zijn voor de efficiënte distributie en controle van elektrische energie:

01/

Spanningstransformatie:De primaire functie van een stroomtransformator is het veranderen van het spanningsniveau, door het te verhogen voor transmissie over lange afstanden of te verlagen voor distributie naar residentiële, commerciële en industriële consumenten. Hogere spanningen zorgen voor een efficiëntere krachtoverdracht met lagere energieverliezen.

02/

Isolatie:Vermogenstransformatoren zorgen voor elektrische isolatie tussen verschillende delen van het voedingssysteem. Deze isolatie voorkomt de stroomstroom tussen secties en zorgt ervoor dat fouten of apparatuurstoringen in één deel van het systeem geen invloed hebben op andere delen.

03/

Vermogensstroomregeling:Transformatoren met on-load tap-wisselaars of automatische tapselectie kunnen de spanningsniveaus dynamisch aanpassen om de energiestroom binnen het elektriciteitsnet te beheren. Deze mogelijkheid is essentieel voor het handhaven van de systeemstabiliteit en het optimaliseren van het gebruik van opwekkingsbronnen.

04/

Energie-efficiëntie:Door de stroom door de geleiders te verminderen, verminderen vermogenstransformatoren de I²R-verliezen (waarbij I de stroom is en R de weerstand). Dit maakt de transmissie en distributie van elektriciteit energie--efficiënter.

05/

Regeling van spanning:In stroomtransformatoren van goede kwaliteit zijn-mechanismen ingebouwd om de spanning onder variërende belastingsomstandigheden te regelen, zodat eindgebruikers- een stabiele en consistente toevoer van elektrische energie ontvangen ondanks stroomopwaartse schommelingen.

06/

Harmonischen-verlagen:Als er niet-sinusoïdale belastingen aanwezig zijn (bijvoorbeeld aandrijvingen met variabele snelheid, elektronische apparaten), kunnen vermogenstransformatoren hogere harmonischen tot op zekere hoogte verzwakken als ze de spanning verlagen. Dit kan harmonische-gerelateerde problemen in distributienetwerken verminderen.

07/

Systeemflexibiliteit:Transformatoren maken de aansluiting van verschillende spanningsniveaus binnen het elektriciteitsnet mogelijk, waardoor de integratie van diverse elektriciteitscentrales, hernieuwbare energiebronnen en opslagfaciliteiten wordt vergemakkelijkt.

08/

Economische voordelen:Door energieverliezen te minimaliseren en het gebruik van goedkopere opwekking- mogelijk te maken, dragen transformatoren bij aan de economische efficiëntie van het energiesysteem. Bovendien kunnen ze de levensduur van distributiemiddelen verlengen door de thermische belasting van kabels en beveiligingsapparatuur te verminderen.

09/

Betrouwbaarheid:Goed onderhouden vermogenstransformatoren verhogen de betrouwbaarheid van de elektrische voeding. Ze kunnen worden ontworpen met redundantie- en monitoringmogelijkheden om problemen snel te identificeren en downtime te verminderen.

10/

Schaalbaarheid:Het modulaire karakter van transformatoren zorgt voor schaalbaarheid van het energiesysteem. Naarmate de vraag groeit, kunnen transformatoren worden toegevoegd of geüpgraded om aan de toegenomen vereisten voor energieoverdracht te voldoen zonder noemenswaardige veranderingen in de infrastructuur.

 

S(F)SZ11 Power Transformer

Soorten stroomtransformatoren

 

Er zijn verschillende soorten stroomtransformatoren, elk ontworpen voor specifieke toepassingen en behoeften op het gebied van stroomdistributie. Hier zijn enkele veel voorkomende typen:

1. Transformatoren van het kerntype:Dit zijn de meest gebruikte transformatoren. Ze bestaan ​​uit een magnetische kern van siliciumstaalplaten, die een gesloten magnetisch circuit vormen. De wikkelingen worden rond de kern geplaatst. Transformatoren van het kerntype zijn over het algemeen kleiner en lichter dan transformatoren van het schaaltype.

 

2. Transformatoren van het Shell-type:Deze hebben een magnetische kern in de vorm van de schaal van een krab, met poten die naar binnen buigen om een ​​continu magnetisch pad te vormen. Transformatoren van het shell-type zijn minder gevoelig voor door fouten-geïnduceerde oververhitting en worden vaak gebruikt voor hogere vermogens.

 

3. Autotransformatoren:Een autotransformator is een type transformator met slechts één wikkeling. Het werkt volgens het principe van impedantiespanningsregeling, waardoor eenvoudige en compacte ontwerpen mogelijk zijn. Autotransformatoren worden vaak gebruikt voor toepassingen met lage- spanning en waar nauwkeurige spanningsregeling vereist is.

 

4. Distributietransformatoren:Dit zijn doorgaans kleine stroomtransformatoren die worden gebruikt om de spanning te verlagen van het transmissieniveau naar het niveau dat wordt gebruikt in huishoudelijke en zakelijke apparaten. Distributietransformatoren worden meestal op een pad of op een paal gemonteerd of zijn vrijstaande -staande eenheden die zich in elektrische onder- onderstations bevinden.

 

5. Vermogenstransformatoren:Dit zijn grote eenheden die worden gebruikt in elektrische energietransmissie- en distributiesystemen. Ze worden beoordeeld in termen van belastbaarheid en hebben een hoog rendement en regelkarakteristieken die geschikt zijn voor hoge spanningen en stromen.

 

6. Instrumenttransformatoren:Deze omvatten stroomtransformatoren (CT's) en potentiële transformatoren (PT's), die zijn ontworpen voor het meten van elektrisch vermogen op hoog-spanningslijnen. Instrumenttransformatoren reduceren hoge spanningen en stromen tot niveaus die geschikt zijn voor meting en registratie.

 

7. Droge-transformatoren:Deze gebruiken geen vloeibaar diëlektrisch medium en zijn afhankelijk van lucht om de wikkelingen te isoleren. Ze worden vaak binnenshuis gebruikt waar het risico op brand een probleem is.

 

8. In olie-ondergedompelde transformatoren:Deze gebruiken minerale olie als koel- en isolatiemedium. Ze worden veel buitenshuis gebruikt vanwege hun uitstekende koeleigenschappen en hoge-temperatuurtolerantie.

 

9. Transformatoren regelen (op-belastingswisselaars):Deze transformatoren hebben een verstelmechanisme waarmee de draaiverhouding kan worden gewijzigd terwijl de transformator onder belasting staat. Dit wordt gebruikt om de uitgangsspanning te regelen, ondanks variaties in belasting en ingangsspanning.

 

10. Solid-{1}}transformatoren:Dit zijn opkomende technologieën die vermogenselektronica gebruiken om de uitgangsspanning en -frequentie dynamisch te regelen. Er wordt verwacht dat ze een belangrijke rol zullen spelen in slimme netwerken en gedistribueerde energiebronsystemen.

S(F)SZ10 Power Transformer

 

Toepassing van stroomtransformator

Vermogenstransformatoren zijn fundamentele componenten van elektrische energiesystemen en bedienen een breed scala aan toepassingen in verschillende sectoren. Hun voornaamste rol bestaat uit het verhogen of verlagen van spanningen om een ​​efficiënte energietransmissie en -distributie mogelijk te maken. Hier zijn de belangrijkste toepassingen van stroomtransformatoren:

 

Elektrische onderstations:Transformatoren zijn een integraal onderdeel van zowel transmissiesubstations, die de spanning verhogen voor transmissie over lange- afstanden, als distributiesubstations, die de spanning verlagen voor lokale distributie. Ze maken de integratie van energie uit verschillende opwekkingsbronnen in het elektriciteitsnet mogelijk.

 

Industriële faciliteiten:Grote industrieën hebben vaak hun eigen stroomdistributiesystemen, inclusief transformatoren die de hoge spanningen van transmissielijnen aankunnen en deze kunnen terugbrengen tot veiliger en beter bruikbare niveaus voor machines en apparatuur.

 

Commerciële gebouwen:Kantoorgebouwen, winkelcentra en andere commerciële gebouwen maken gebruik van transformatoren om stroom te leveren op de juiste spanning voor verlichting, verwarming, ventilatie, airconditioningsystemen (HVAC) en andere elektrische belastingen.

 

Woonwijken:Distributietransformatoren worden in woonwijken gebruikt om individuele gebouwen te voorzien van laagspanning voor huishoudelijke apparaten en verlichting.

 

Integratie van hernieuwbare energie:Transformatoren zijn van cruciaal belang voor het aansluiten van hernieuwbare energiebronnen, zoals windturbines en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, op het elektriciteitsnet. Ze helpen de spanningsniveaus van de opgewekte stroom af te stemmen op de netvereisten.

 

Nutsbedrijven:Nutsbedrijven zijn afhankelijk van transformatoren om de integriteit en stabiliteit van het elektriciteitsnet te behouden en de spanningsniveaus en stroomstromen te beheren om de prestaties en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te optimaliseren.

 

Telecommunicatiesystemen:Sommige transformatoren zijn specifiek ontworpen voor telecommunicatietoepassingen, zoals het regelen van de spanning die wordt geleverd aan telefoonrepeaters en andere apparatuur langs communicatielijnen.

 

Geëlektrificeerd transport:Transformatoren worden gebruikt in elektrische spoorwegen en trolleybussystemen om de stroom van het elektriciteitsnet om te zetten in de spanningsniveaus die nodig zijn voor de tractiemotoren.

 

Noodback-upsystemen:Stand-by-stroomsystemen in ziekenhuizen, datacentra en andere kritieke infrastructuur maken gebruik van transformatoren om een ​​ononderbroken stroomvoorziening te garanderen tijdens uitval van het hoofdnet.

 

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen:Universiteiten, hogescholen en onderzoekslaboratoria hebben transformatoren nodig om te voorzien in de noodzakelijke elektrische infrastructuur voor laboratoria, onderzoeksapparatuur en onderwijsfaciliteiten.

 

Mijnbouwactiviteiten:Transformatoren worden ingezet in mijnbouwlocaties om te voorzien in de hoge stroombehoefte van boorapparatuur, pompen en verwerkingsfabrieken.

 

Maritieme en offshore-platforms:Transformatoren worden gebruikt in zeeschepen en offshore-olieplatforms om spanningen om te zetten naar geschikte niveaus voor apparatuur aan boord en om te communiceren met verschillende energiesystemen.

 

3-Phase NLTC Power Transformer

Onderdelen van stroomtransformator

 

Een vermogenstransformator bestaat uit verschillende belangrijke componenten die samenwerken om elektrisch vermogen efficiënt van het ene spanningsniveau naar het andere om te zetten. Hier is een overzicht van deze componenten:

1. Kern:De kern is de magnetische component die een pad biedt voor de magnetische flux die wordt geproduceerd door de stroom in de wikkelingen. Het wordt doorgaans gemaakt van lamellen van siliciumstaal om energieverliezen als gevolg van wervelstromen te verminderen.

 

2. Wikkelingen:Er zijn minimaal twee wikkelingen in een transformator: de primaire wikkeling en de secundaire wikkeling. Deze wikkelingen zijn draadspoelen die elektrisch van elkaar zijn geïsoleerd en om de kern zijn gewikkeld. De primaire wikkeling is verbonden met de ingangsspanning, terwijl de secundaire wikkeling na transformatie de uitgangsspanning levert.

 

3. Tapwikkeling:Sommige transformatoren hebben extra wikkelingen, ook wel tapwikkelingen genoemd, die spanningsaanpassingen mogelijk maken zonder de wikkelingen fysiek te veranderen. Dit is vooral handig voor het compenseren van spanningsdalingen over lange afstanden.

 

4. Isolatie:Om kortsluiting tussen de wikkelingen en de kern te voorkomen, worden verschillende soorten isolatiematerialen gebruikt. Dit kunnen papier, vernis en synthetische materialen zijn die elektrische isolatie bieden en thermische spanningen weerstaan.

 

5. Ontluchter:In met olie-gevulde transformatoren is een ontluchter geïnstalleerd om de lucht te filteren die de conservatortank binnenkomt wanneer de transformator afkoelt en de olie samentrekt. Dit helpt om het vocht en de verontreinigingen uit het interieur van de transformator te houden.

 

6. Koelsysteem:Transformatoren genereren warmte door elektrische weerstand en magnetiseringsverliezen. Koelsystemen, waaronder natuurlijke luchtkoeling, geforceerde luchtkoeling met ventilatoren of vloeistofkoeling met olie of een glycoloplossing, worden gebruikt om de bedrijfstemperaturen binnen veilige grenzen te houden.

 

7. Tank:De tank van de transformator herbergt de kern en de wikkelingen en bevat het koelmedium, olie of een andere vloeistof. De tank moet robuust genoeg zijn om de interne druk te beheersen en corrosie te weerstaan.

 

8. Bussen:Doorvoeren zijn isolatoren die ervoor zorgen dat hoogspanningskabels door de wand van de transformatortank kunnen gaan zonder kortsluiting te veroorzaken.

 

9. Tikwisselaar:On{0}}load tap changers (OLTC) maken een dynamische aanpassing van de windingsverhouding mogelijk terwijl de transformator onder spanning staat. Dit maakt real-spanningsregeling mogelijk om veranderingen in de systeemspanning te compenseren.

 

10. Meet- en beveiligingsapparatuur:Transformatoren kunnen ook apparaten voor bewaking en bescherming omvatten, zoals spanningsaftakkingen, stroomtransformatoren (CT's), potentiële transformatoren (PT's), temperatuursensoren en relais die fouten detecteren en beschermende acties initiëren.

 

11. Conservatortank:Voor in olie-ondergedompelde transformatoren wordt een conservatortank (vaak 'trommel' genoemd) gebruikt om de uitzetting en inkrimping van de olie als gevolg van temperatuurveranderingen op te vangen en om het gas van de olie te scheiden.

110KV Class Three Phase Power Transformer

 

Materiaal van stroomtransformator

 

 

Staal voor de kern:De kern van de transformator is doorgaans gemaakt van siliciumstaal, ook wel siliciumijzer genoemd. Dit materiaal heeft een hoge permeabiliteit, waardoor hysteresisverliezen tot een minimum worden beperkt en een goede magnetische fluxgeleiding wordt geboden. De kern wordt gewoonlijk vervaardigd uit gestempelde E--vormige lamellen die op elkaar zijn gestapeld om wervelstroomverliezen te verminderen.

 

Koper of aluminium voor wikkelingen:De geleiders die in wikkelingen worden gebruikt, zijn over het algemeen gemaakt van koper of aluminium, die beide een uitstekende geleidbaarheid hebben. Koper heeft de voorkeur vanwege zijn superieure geleidbaarheid en mechanische sterkte, maar is duurder en zwaarder dan aluminium. Aluminium wordt soms gebruikt, vooral in grotere transformatoren, vanwege het lagere gewicht en de lagere kosten, ondanks dat het een lagere geleidbaarheid heeft dan koper.

 

Olie:Minerale olie dient als het primaire isolatie- en koelmedium in olie-gevulde transformatoren. Het heeft uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen, is stabiel bij hoge temperaturen en heeft een hoog vlampunt voor de veiligheid.

 

Isolatiematerialen:De wikkelingen en de kern zijn geïsoleerd van elkaar en van externe omgevingen met behulp van materialen zoals cellulosepapier, karton, glas, teflon en verschillende synthetische materialen. Deze isolatiematerialen moeten bestand zijn tegen hoge spanningen en temperaturen zonder dat ze verslechteren.

 

Schuimen en gels:Sommige transformatoren gebruiken gas-gevuld schuim of siliconengels in de conserveringstank om eventuele gassen te absorberen en vast te houden die kunnen worden geproduceerd als gevolg van oliedegradatie of thermische stress.

 

Ontluchtingselementen:Silicagelontluchters worden gebruikt in conservatortanks om te voorkomen dat externe lucht de transformator binnendringt. Ze absorberen vocht en beschermen de transformator tegen atmosferische omstandigheden.

 

Koelmiddelen:In geforceerde-lucht- of vloeistof-transformatoren worden koelmiddelen zoals waterstofgas gebruikt om de koeling te verbeteren door een snellere warmteafvoer mogelijk te maken.

 

Mechanismen voor kraanwisselaars:On-load tap-wisselaars zijn gemaakt van robuuste metalen zoals staal en aluminium, samen met composietmaterialen, om de mechanische belasting van het gebruik te weerstaan ​​terwijl ze hoge spanningen dragen.

 

Thermische bewakingsapparaten:Materialen zoals bimetaalstrips of moderne polymeren worden gebruikt in thermische beveiligingsapparatuur om de temperatuur van de transformator te bewaken en waarschuwingen of uitschakelingen te activeren als er oververhitting optreedt.

 

Structurele materialen:De tank en ondersteunende structuren van de transformator zijn gemaakt van koolstofstaal of andere structurele metalen die weerstand bieden tegen omgevingsfactoren zoals corrosie en fysieke schokken.

 

Proces van Power Transformer

 

Het productieproces van een stroomtransformator omvat verschillende ingewikkelde stappen die precisietechniek en kwaliteitscontrole vereisen om ervoor te zorgen dat het eindproduct aan de noodzakelijke normen en specificaties voldoet. Hier is een overzicht van het typische productieproces:

1. Ontwerp en techniek:
● Ingenieurs ontwerpen de transformator volgens de vereiste specificaties, inclusief de spanning, stroom, frequentie en thermische classificatie.
● Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de koelmethode, het isolatieniveau, de kernvorm en de wikkelingsconfiguratie.

 

2. Materiaalaankoop:
● Materialen zoals siliciumstaal, koper of aluminium, isolatiepapier en koelvloeistoffen (bijvoorbeeld minerale olie) worden ingekocht en geïnspecteerd voor kwaliteitsborging.

 

3. Kernproductie:
● Laminaties van siliciumstaal worden op maat gesneden en gestapeld om de transformatorkern te vormen.
● De kern doorloopt een reeks controles om de juiste stapelvolgorde en spelingtolerantie te garanderen.

 

4. Opwinden:
● De primaire en secundaire wikkelingen zijn op de kern gewikkeld.
● Er wordt speciale aandacht besteed aan de isolatie tussen de wikkelingen en de kern om kortsluiting te voorkomen.
● Wikkelmachines zijn gekalibreerd voor nauwkeurige gelaagdheid en spanning om uniformiteit en integriteit te behouden.

 

5. Isolatie en montage:
● Isolatiematerialen worden tussen de lagen en rond de wikkelingen aangebracht om elektrische isolatie en thermische bescherming te bieden.
● Verschillende secties van de transformator worden gemonteerd, inclusief het monteren van de wikkelingen op de kern, het plaatsen van kraanwisselaars en het aanbrengen van bussen.

 

6. Vacuümimpregnatie (indien van toepassing):
● Als de transformator een met hars-geïmpregneerd isolatiesysteem gebruikt, wordt het geheel vacuümgeïmpregneerd om lucht te verwijderen en de isolatie met hars te vullen, waardoor de mechanische sterkte en elektrische prestaties worden verbeterd.

 

7. Vullen en testen van het koelsysteem:
● De transformator is gevuld met het koelmedium, meestal olie, en er is een eventueel gasopvangsysteem geïnstalleerd.
● Er wordt een reeks tests uitgevoerd om de isolatieweerstand, polariteit en de afwezigheid van kortsluiting te verifiëren.

 

8. Installatie en kalibratie van de kranenwisselaar:
● Er is een on-load-tapwisselaar gemonteerd en gekalibreerd om nauwkeurige en betrouwbare spanningsaanpassing onder belasting te garanderen.

 

9. Eindtesten:
● De transformator wordt grondig getest, waaronder kortsluittests, open-circuittests, isolatieweerstandstests en thermografische inspecties om de prestaties en veiligheid onder verschillende bedrijfsomstandigheden te beoordelen.

 

10. Schilderen en labelen:
● Na een succesvolle test wordt de transformator voorzien van een beschermende coating en voorzien van een label met informatie over de werking en het onderhoud ervan.

 

11. Verpakking en verzending:
● De voltooide transformator wordt zorgvuldig verpakt om hem tijdens het transport te beschermen en naar de locatie van de klant verzonden.

 

66KV Class Three Phase Two Winding NLTC Power Transformer

Hoe een stroomtransformator te onderhouden

 

Het onderhouden van een stroomtransformator is essentieel om de levensduur, betrouwbaarheid en efficiëntie ervan te garanderen. Voor goed onderhoud moeten de volgende stappen worden ondernomen:

1. Regelmatige inspectie:
● Inspecteer de transformator visueel op tekenen van schade, zoals deuken, roest of losse verbindingen.
● Controleer op olielekkage uit de conserveringstank of andere componenten.
● Zorg ervoor dat het koelsysteem, ongeacht of het op natuurlijke lucht, geforceerde lucht of op vloeistof-basis is, correct functioneert.

 

2. Olieanalyse:
● Voer periodiek oliemonsters uit om te controleren op zuurgraad, opgeloste gassen, vochtgehalte en afbraakproducten, die op beginnende fouten kunnen duiden.
● Controleer het oliepeil en de viscositeit en vul indien nodig bij.

 

3. Onderhoud van bussen en kraanwisselaars:
● Onderzoek de staat van de bussen op scheuren of tekenen van slijtage.
● Test en kalibreer de on-load-tapwisselaar om een ​​goede werking te garanderen en om de tapinstellingen aan te passen als dat nodig is voor spanningsregeling.

 

4. Thermische bewaking:
● Gebruik warmtebeeldcamera's om hotspots te detecteren die kunnen wijzen op overbelasting, isolatiefouten of andere problemen.
● Zorg ervoor dat de temperatuurstijging de door de fabrikant opgegeven limieten niet overschrijdt.

 

5. Beladingsbeheer:
● Controleer regelmatig de belasting van de transformator om overbelasting te voorkomen.
● Pas de belastingen aan om gelijkmatig over transformatoren te verdelen als er meerdere transformatoren zijn die hetzelfde gebied of dezelfde faciliteit bedienen.

 

6. Reiniging:
Houd de transformator en zijn omgeving schoon om te voorkomen dat stof en vuil zich ophopen, wat kan leiden tot verslechtering van de isolatie en kortsluiting.

 

7. Aarden en verbinden:
Zorg ervoor dat alle aardverbindingen goed vastzitten en dat er geen tekenen van corrosie zijn.
● Verbindingsbanden moeten worden gecontroleerd op strakheid en integriteit.

 

8. Documentatie:
● Uitgebreide gegevens bijhouden van onderhoudsactiviteiten, tests en resultaten.
● Update logboeken met eventuele waargenomen afwijkingen of veranderingen in de prestaties.

 

9. Naleving van normen:
● Houd u aan de industrienormen en aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoudsschema's en -praktijken.

 

10. Preventief onderhoud:
● Implementeer een preventief onderhoudsprogramma dat routinetaken omvat zoals schoonmaken, aansluitingen controleren en componenten inspecteren.

 

11. Plannen van respons op noodsituaties:
● Zorg voor een plan voor onmiddellijke reactie op eventuele transformatorstoringen of -afwijkingen.
● Zorg ervoor dat reserveonderdelen direct beschikbaar zijn voor snelle reparaties.

H61 40kva Oil Immersed 20/0.4KV Power Transformer

 

Werkingsprincipe van stroomtransformatoren
 

De wet van Faraday van elektromagnetische inductie

Vermogenstransformatoren werken op basis van de wet van Faraday op het gebied van elektromagnetische inductie. Deze wet is het werkingsprincipe van alle transformatoren, inductoren, motoren, generatoren en elektromagneten.

 

De wet van Faraday stelt dat wanneer een gesloten-lus in de buurt van een fluctuerend magnetisch veld wordt gebracht, er een elektromotorische kracht (emf) overheen wordt geïnduceerd.


Wanneer wisselstroom door een spoel mag stromen, omringt een wisselende of fluctuerende magnetische flux de spoel (primaire wikkeling). De door de primaire wikkeling geproduceerde magnetische flux gaat door een ferromagnetische kern en wordt effectief overgedragen naar een secundaire wikkeling. De magnetische flux zal dan een emf in de secundaire wikkeling induceren als gevolg van elektromagnetische inductie. De geïnduceerde emf zal de stroomstroom in de secundaire wikkeling stimuleren.

Spanningen omhoog of omlaag brengen

De totale spanning in een wikkeling is gelijk aan de spanning per winding van de spoel vermenigvuldigd met het aantal windingen. Omdat de spanning per winding van de primaire en secundaire wikkeling hetzelfde is, kan de geïnduceerde spanning in de secundaire wikkeling gerelateerd worden aan de ingangsspanning op de primaire wikkeling. Deze relatie wordt uitgedrukt door de vergelijking:

Vs=Vp/Np x Ns

Waar V de totale spanning in de wikkeling vertegenwoordigt, vertegenwoordigt N het aantal windingen van een wikkeling, en verwijzen de subscripts p en s respectievelijk naar de primaire en secundaire wikkelingen. De verhouding tussen het aantal windingen in de secundaire wikkeling en dat van de primaire wikkeling (Ns/Np) wordt de windingenverhouding genoemd.

 

Als het aantal windingen in de secundaire wikkeling kleiner is dan het aantal windingen in de primaire wikkeling, is de uitgangsspanning lager dan de ingangsspanning (stap-down-transformator). Aan de andere kant, als het aantal windingen in de secundaire wikkeling groter is dan het aantal windingen in de primaire wikkeling, is de uitgangsspanning hoger dan de ingangsspanning (step-up-transformator).

Omdat energie behouden blijft, wordt de relatie tussen de wisselstroom in de primaire en secundaire wikkelingen weergegeven door de onderstaande vergelijking:

Vp Ip=versus Is

Waar I de stroom vertegenwoordigt.

 

Onze fabriek

 

Te midden van het uitgestrekte land van China en het majestueuze Taihang-gebergte ligt Anyang, in de provincie Henan, gelegen aan de oostelijke uitlopers van het Taihang-gebergte. Het is een van de acht oude hoofdsteden van China en de thuisbasis van een uitstekende staaltoeleveringsketen – GNEE GROUP.

productcate-1-1
productcate-800-500

 

Ons certificaat

 

productcate-1-1

 

Veelgestelde vragen

 

Vraag: Wat is het verschil tussen transformator en stroomtransformator?

A: Vermogenstransformatoren hebben een spanning van meer dan 1 kV en zijn bestand tegen kortsluitstromen tot een paar honderd ampère. Ter vergelijking: distributietransformatoren hebben een spanning van minder dan 1 kV en zijn bestand tegen kortsluitstromen tot tientallen ampère.

Vraag: Waar wordt een stroomtransformator voor gebruikt?

A: Vermogenstransformatoren zijn elektrische instrumenten die worden gebruikt bij het overbrengen van elektrische stroom van het ene circuit naar het andere zonder de frequentie te veranderen. Ze werken volgens het principe van elektromagnetische inductie. Ze worden gebruikt bij het overbrengen van elektrische stroom tussen generatoren en primaire distributiecircuits.

Vraag: Wat is het hoofddoel van een transformator in een energiesysteem?

A: Een transformator is een apparaat dat elektrische energie overbrengt van een wisselstroomcircuit- naar een of meer andere circuits, waarbij de spanning wordt verhoogd (verhoogd) of verlaagd (verlaagd).

Vraag: Hoe ziet een elektrische transformator eruit?

A: Elektrische transformatoren bevatten een magnetische kern, een primaire wikkeling en een secundaire wikkeling. In een transformatordiagram ziet de structuur van de transformator eruit als een vierkant (dit is de kern), met twee draden om elke verticale zijde gewikkeld (dit zijn de primaire en secundaire wikkelingen).

Vraag: Wat is het verschil tussen een voeding en een stroomtransformator?

A: Voedingen zijn apparaten die het ene type elektrische energie omzetten in het andere. Terwijl transformatoren hetzelfde type energie tussen twee of meer circuits verzenden.

Vraag: Wat is de hoofdaansluiting van de transformator?

A: Er zijn verschillende manieren om de wikkelingen van de transformatoren aan te sluiten om drie-fasige stroom te beheren, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee of drie een-fasige eenheden of één drie-fasig onderdeel. De meest voorkomende verbindingen zijn wye-wye, wye-delta, delta-wye en delta-delta.

Vraag: Welke kant van de transformator is aangesloten op de stroombron?

A: De ingangszijde van de transformator is de primaire, de uitgang is de secundaire, en bij sommige transformatoren zijn er zogenaamde middenaftakkingen waarvan de secundaire wikkelingen zijn afgeplakt. Het definieert de "primaire" kant van de transformator als de kant die gewoonlijk stroom verbruikt, en de "secundaire" kant als de kant die gewoonlijk stroom verbruikt.

Vraag: Is een voedingsadapter een transformator?

A: Transformatoren zijn apparaten die spanning van de ene waarde naar de andere omzetten, en hebben geen beperking in grootte. Adapters zijn gebruik-specifieke apparaten die de binnenkomende spanning omzetten naar de spanning die specifiek vereist is voor een bepaald apparaat.

Vraag: Hoe werkt een transformator stap voor stap?

A: Transformatorkern en spoelen, die het hart van de transformator vormen, zijn waar het inductieproces plaatsvindt. Wanneer elektriciteit van de voedingslijn naar de transformator stroomt, bepalen de spoelen hoe de binnenkomende spanning wordt getransformeerd. De spoelen zijn om de kern gewikkeld en kunnen van aluminium of koper zijn gemaakt.

Vraag: Welk type verbinding wordt gebruikt in de stroomtransformator?

A: Transformatoraansluiting aan de generator- en distributiezijde: Zowel de generator- als de distributiezijde maken gebruik van het Delta-Star-type verbinding. Het betekent dat de primaire zijde in delta is verbonden en de secundaire zijde in ster is verbonden.

Vraag: Waar wordt een transformator voor gebruikt in elektriciteit?

A: Transformatoren worden gebruikt om de wisselspanningsniveaus te wijzigen. Dergelijke transformatoren worden step-up of step-down-type genoemd om respectievelijk het spanningsniveau te verhogen of te verlagen. Transformatoren kunnen ook worden gebruikt om galvanische isolatie tussen circuits te bieden en om fasen van signaalverwerkingscircuits- te koppelen.

Vraag: Waarom zijn stroomtransformatoren belangrijk?

A: Ze bieden een continue en betrouwbare stroomtoevoer om onze moderne apparaten in werkende staat te houden. Hun lagere spanningsniveaus zijn ideaal voor het bedienen van de moderne elektronische apparaten die door het publiek worden gebruikt.

Vraag: Wat is de efficiëntie van een stroomtransformator?

A: De efficiëntie van een stroomtransformator is altijd groter dan 90%. Er kan dus sprake zijn van een zeer efficiënt apparaat. Vermogenstransformatoren worden op volledige belasting gebruikt en daarom zijn vermogenstransformatoren ontworpen voor maximale efficiëntie bij volledige belasting.

Vraag: Bij welke belasting is een transformator het meest efficiënt?

A: Het wordt doorgaans uitgedrukt als een percentage en wordt berekend door het uitgangsvermogen van de transformator te delen door het ingangsvermogen en het resultaat met 100% te vermenigvuldigen. Een een-fasige transformator heeft een maximaal rendement van 90% bij volledige belasting en een arbeidsfactor van één.

Vraag: Wat is de 80%-regel voor transformatoren?

A: We kunnen met uw team langskomen om specifieke aanbevelingen te doen, maar de basisregel-van- is dat u uw transformatoren zodanig moet dimensioneren dat ze werken op 80% van hun verwachte laadvermogen (ook wel kVA genoemd). Met andere woorden: de algemene -van-duimregel is dat u een kVA-transformator kiest die ongeveer 120% van uw verwachte belasting bedraagt.

Vraag: Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een transformator en hun functie?

A: Een transformator bestaat uit verschillende onderdelen die op hun eigen verschillende manieren functioneren om de algehele werking van een transformator te verbeteren. Deze omvatten kern, wikkelingen, isolatiematerialen, transformatorolie, kraanwisselaar, conservator, ontluchter, koelbuizen, Buchholz-relais en explosieontluchting.

Vraag: Wat zit er in een stroomtransformator?

A: Distributietransformatoren bestaan ​​uit een magnetische kern gemaakt van lamellen van siliciumplaatstaal (transformatorstaal), gestapeld en aan elkaar gelijmd met hars of aan elkaar gebonden met stalen banden, met de primaire en secundaire draadwikkelingen eromheen gewikkeld.

Vraag: Hoe werkt een woontransformator?

A: Bij normaal gebruik stroomt elektriciteit aan de hoog-kant van de transformator naar een draadspiraal, meestal rond een ijzeren kern gewikkeld. Terwijl de elektriciteit door deze spoel stroomt, ontstaat er een magnetisch veld dat een spanning in de andere spoel "induceert".

Vraag: Wat is de meest voorkomende oorzaak van transformatorstoringen?

A: Gedeeltelijke ontlading tijdens spanningstests duidt vaak op een mechanische storing. Bij elektrische storingen gaat het meestal om lijnpieken, wat een veel voorkomende oorzaak is van transformatorstoringen. Spanningspieken, schakelpieken en lijnfouten zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van elektrische storingen.

Vraag: Verzwakken transformatoren in de loop van de tijd?

A: Na verloop van tijd, als de transformator in bedrijf is, verzwakt de sterkte van de celluloseketen door blootstelling aan vocht, zuurstof, een zure omgeving en hitte, en wordt de mechanische treksterkte van papier verlaagd, wat leidt tot uitval van de transformator.

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van stroomtransformatoren in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om hier een goedkope stroomtransformator te kopen en een gratis monster van onze fabriek te krijgen. Voor prijsadvies kunt u contact met ons opnemen.