A termék felépítése
A Tianhong Company SC (B) Epoxi -gyanta öntvény száraz típusú transzformátort állít elő, két szigetelési hőállósággal: F fokozat és H fokozat.
1. nagyfeszültségű tekercs:
A kanyargós egy szegmentált hengeres szerkezetet alkalmaz, a vezetékek 100% oxigénből készültek - szabad rézhuzalból, és a szegmensek és a rétegek közötti terek teljesen tele vannak szigetelő anyagokkal. A képződött tekercseket fűtőformába helyezzük, és öntötték, speciálisan kialakított gyanta segítségével egy vákuumkamrában. Ez a vákuumfolyamat hatékonyan kiküszöböli a belső gázokat a kanyargáson belül, biztosítva, hogy a transzformátor alacsony részleges kisülési tulajdonságokkal rendelkezik. A vezetők és az öntő gyanták nagyon szoros hőtágulási együtthatóinak köszönhetően a terhelésváltozások által okozott termikus feszültségkülönbség minimalizálódik, jelentősen javítva a tekercselés ellenállását. Végül a kanyargós egy üvegszálba szál - hasonló szerkezetű, kiváló rövid - áramkör és villámcsapás ellenállást eredményez.
2. Alacsony feszültségű tekercs:
Az alacsony feszültségű tekercset rézfóliával (vagy alumíniumfóliával) tekercseli, rétegszigeteléssel és végszigeteléssel, epoxi gyanta impregnált anyagból készült anyagból, és a hűtő levegőcsatornákra szükség szerint középen helyezkednek el. Tekercselés után a tekercset magas hőmérsékleten gyógyítják meg egy előre meghatározott görbe szerint, biztosítva az impregnált anyag szorosan kötődését a fóliával, és robusztus általános szerkezetet képez. Ezt követően az epoxi gyantát használják a tekercs lezárására a nedvességállóság fokozása érdekében. Ez a strukturált tekercs nagy - fordulási kapacitás, kiegyensúlyozott amp - fordulási eloszlás és egységes axiális hőmérséklet -eloszlás, amely elősegíti a hőeloszlásban és javítja a rövid- áramkört és a villámcsapást, míg kiváló dinamikus stabilitást is mutat nagy kapacitású, alacsony hangú transzformátorok.
3. Vákuumöntés
A tekercset automatizált vákuumöntőkészülékben gyártják, szigorúan az előre beállított kikeményedési hőmérsékleti görbét követve az öntés minőségének biztosítása érdekében. A függőleges öntési folyamat segít a belső gázok simább kiürítésében, csökkentve a buborékmaradékot. Az öntési folyamat során a berendezés pontosan szabályozza a gyanta alkatrészek arányát valós időben, és statikus keverési technológián keresztül egységes keverést ér el, miközben folyamatosan szabályozza az öntési környezet vákuumszintjét, alapvetően kiküszöbölve a potenciális öntési hibákat. Ez a folyamat jelentősen javítja a tekercsek mechanikai szilárdságát és általános sűrűségét, magasabb mechanikai ellenállást és kiváló rövid - áramköri ellenállást kínálva a hagyományos impregnált termékekhez képest, ezáltal biztosítva a transzformátor stabil működését kemény munkakörülmények között.
4. Magszerkezet
A Core magas - minőségi hideg - Hengeres szemcsék - orientált szilícium acéllemezeket nyersanyagként választott ki, a Baowu csoportból kiválasztva vagy magas - Permeability Cold - hengerelt elektromos acélcsíkokat és pontosan feldolgozva, és a Semray Coming Lines, a SAPURATE SOURITURE -n. A szilícium acéllemezek. A magszerkezet 45 fokos - ferde ízületet tartalmaz, hét - színpadi lépcsőn, elhelyezett laminációk és nem {- laminált Yoke technológiával, hatékonyan csökkentve a - terhelési veszteségeket, és nem {- terhelési áramot. A mag felületét magas - hőmérsékleti gyanta kötéssel kezeljük, hogy javítsák az általános szerkezeti szilárdságot, és nedvességnek vetik alá - bizonyítékot és anti - korróziókezelést, kiváló teljesítményt eredményezve, alacsony veszteséggel és alacsony zajjal.
5.
Az SC (B) epoxi gyanta öntvénye száraz típusú transzformátorház egy kulcsfontosságú védőkomponens, amely biztosítja a berendezések biztonságos és stabil működését, mind a szerkezeti támogatást, mind a környezeti elszigeteltséget biztosítva. Védelmi szintjét pontosan meg kell választani a tényleges felhasználási forgatókönyvek alapján: száraz, por - szabad beltéri környezetben (például elosztó helyiségek és vezérlőszekrények) javasoljuk, hogy az IP20 védelmi szintű házat használjon, amely hatékonyan megakadályozhatja a szilárd idegen diszpektrációval rendelkező, az alapvető fontosságú, vagy egyenlő, ha 12,5 mm -re kerül. Ha a telepítési területen (például a Windows közelében elosztó területeken) minimális függőleges csepp víz kockázata van, akkor ki kell választani az IP21 védelmi szintű házat, amely védelmet nyújt a függőleges csepegő víz ellen az IP20 alapján, amely megakadályozza, hogy a kondenzáció vagy a fröccsenés rövid áramköröket okozzon, miközben figyelembe vesszük a szellőzés és a hőkezelési követelményeket.
A beltéri telepítésekhez javasolt, hogy a gyanta - kitöltött elosztó transzformátorokat egy elektromos helyiségbe vagy fémkabinba helyezze, figyelembe véve a védő terminál csatlakozásait és az élő alkatrészeket a kanyargós felületeken, elkerülve a közvetlen napfényt és a vízálló intézkedéseket. A transzformátorok párosíthatók a különböző védelmi szintű beltéri vagy kültéri házakkal (általában az IP20 és az IP21), és függetlenül vagy kombinálhatók a magas és alacsony - feszültségkapcsolóval, hogy kompakt alállomást képezzenek. Ha a telepítési helynek rossz szellőztetése van, további ventilátorokat vagy más kényszerített szellőzési intézkedéseket kell hozzáadni. Ha kültéri környezetben használják, akkor az IP23 vagy magasabb védelmi szintű házakat kell kiválasztani.
A háztartási anyagok általában hideg - hengerelt acéllemezt használnak spray -bevonattal vagy alumíniumötvözettel, elektrosztatikus por bevonatával kezelve, jó korrózióállóságot és ütésállóságot biztosítva, megfelelve a különböző ipari környezetek esztétikai és védőkövetelményeinek, miközben biztosítják a hosszú-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} esztétikai igényét.
6. Hőmérséklet -megfigyelés
Mindegyik öntési - típus eloszlási transzformátor hőmérsékleti jelzővel van felszerelve, három hőmérsékleti érzékelővel az alacsony - feszültség tekercsbe. A PT100 érzékelőket a tekercs legmagasabb hőmérsékletének kimutatására használják. A hőmérsékletjelző riasztásokat és kioldó jeleket ad ki a transzformátor védelme érdekében. A hőmérsékleti mutatók speciális modelljei (RS485, 4-20Ma) az ügyfelek igényei szerint biztosíthatók.
7. Tesztelés és ellenőrzés
Minden termék szigorú tesztelésen megy keresztül, az összes mutató teljes mértékben megfelel a releváns szabványoknak és a konkrét vevői igényeknek. A tesztelési hatókör tartalmazza a részleges kisülést, a villámimpulzust, a zajszintet, a hőmérséklet -emelkedést és más kulcsfontosságú ellenőrzési elemeket.
Termékjellemzők
1. Csökkent részleges kisülés
A részleges kisülés (PD) egy fontos mutató, amely befolyásolja a száraz - típusú transzformátorok élettartamát. A túlzott részleges kisülés jelentősen lerövidítheti a transzformátor élettartamát. A részleges kisülés előfordulása elsősorban a magas helyi elektromos mező szilárdságának köszönhető (például amikor a buborékon belüli elektromos mező szilárdsága meghaladja ezt a levegő kisülési mezőjén). A buborékok fontos feltételek a PD kezdeményezéséhez, de nem szükséges.
Az automatizálási vákuumöntőkészülékek használatával a legnépszerűbb háztartási márkákból az öntési folyamat során a vákuumot szigorúan ellenőrzik az 50Pa -on belül. A berendezésgyártó által biztosított casting és gyógyítási eljárással és a termelési tapasztalatokkal kombinálva a termék részleges kisülési kezdeti feszültsége eléri a 8kV/mm -t (tű - lemezszerkezet, 50Hz, 90 fok), a részleges kisülés mindig 5 pc alatt marad. Ezenkívül a száraz - típusú transzformátor tekercsei állandó hőmérsékleten és páratartalom levegőjében vannak, egyszerű és megbízható folyamatvezérléssel. Ha fejlett struktúrákat alkalmaz, részleges kisülési kialakítás nélkül, a PD hatékonyan szabályozható 5 százalékon belül (10 kV osztály esetén). Ez a tekercs nem jelent kockázatot a repedésnek a működés közben, részleges kisülési teljesítménye továbbra is stabil, jelentős növekedés nélkül, ezáltal ésszerűen elektromos mező eloszlást érve el a terméktervezés során, ami rendkívül alacsony vagy akár nulla részleges kisülést eredményez.
2. Erős túlterhelési képesség
A hűtőventilátorok telepítése után a - cast transzformátorok túlterhelési képessége 40%-kal növelhető, az impedancia feszültség és a terhelés veszteségének megfelelő növekedésével. Ez a kialakítás lehetővé teszi a transzformátor számára, hogy rövid ideig ellenálljon a magasabb terheléseknek, alkalmas a villamosenergia -kereslet és a hasonló feltételek számára. Mindaddig, amíg a tekercs hőmérséklete nem haladja meg a szigetelő anyag maximális megengedett határát a túlterhelési periódusban (ez a hőmérséklet a kezdeti terheléstől és a környezeti hőmérséklettől függ), az ilyen rövid - túlterhelés nem befolyásolja a transzformátor szigetelő teljesítményét és szerkezeti integritását. Ez a mechanizmus jelentősen javítja a berendezés működési rugalmasságát és megbízhatóságát, így alkalmassá teszi a nagy terhelési ingadozásokkal rendelkező alkalmazásokhoz.
3. Tűzbiztonság
A - gyanta száraz típusú transzformátorok lángból készülnek - késleltetett és önálló - oltó anyagok oltásáról, anélkül, hogy olyan kiegészítő adalékokat használnának, mint például az Al2O3, amelyek befolyásolhatják a kapszuláció mechanikai stabilitását. Ez a kialakítás megakadályozza a robbanást vagy a folyamatos égést az elektromos hibákból származó belső ívek vagy külső tüzek esetén, a saját - oltás, miután a gyújtásforrást eltávolították, és több nemzetközi tűzbiztonsági ügynökség által tanúsították, ezáltal alkalmassá teszi a magas tűzbiztonsági követelményekkel rendelkező helyekre, például a lakóépületekre. Több teszt bebizonyította, hogy égési maradványai környezeti szempontból ártalmatlanok.
A láng - késleltetési teljesítménye szempontjából az oxigénindex kulcsfontosságú mutató a - Transzformátorok késleltetési képességének értékeléséhez, a magasabb értékek jelzik az erősebb önálló - teljesítményt. A teszt adatok azt mutatják, hogy az üvegszál -megerősített epoxi -gyanta, a száraz típusú transzformátorok oxigénindexe 27,3, míg a kitöltött epoxi -gyanta kapszulázott termékek elérik a 32 -et, szignifikánsan magasabb, mint a NOMEX papír száraz típusú transzformátorok (csak oxigénindex 20,8), jelezve, hogy az epoxi -gyanta kapszulázási eljárása egyértelmű előnye van a lángban - retardáns teljesítmény.
4. Erős rövid - áramkör ellenállás
Az epoxi gyanta kapszulázott száraz típusú transzformátorok kivételes rövid - áramkör ellenállását mutatják egyedi tekercsszerkezetük és anyagi folyamatuk miatt. Az alacsony - feszültségtekercsek rézfólia -tekercset használnak, amelyet DMD anyagok szigeteltek a Pre -, a rétegek közötti epoxi -gyantával impregnálva. A magas - feszültségtekercseket közvetlenül az alacsony - feszültségtekercsek fölé tekerik, és robusztus szigetelést érnek el az epoxi gyantába áztatott hosszú üvegszálú szálakkal történő váltakozó tekercselés révén. Ez a struktúra megvalósítja a kiváló amper - alagút egyensúlyát, és hatékonyan elnyomja az oldalsó szivárgás mágneses fluxusát; Még akkor is, ha a feszültségszabályozás amper egyensúlyhiányt okoz, az alacsony - feszültségfólia automatikusan beállíthatja az árameloszlást, ami rövidzárlat alatt jelentősen csökkenti az axiális mechanikai erőt. A magas és az alacsony feszültségű tekercseket szoros kombinációban tekercseljük, lehetővé téve a rövid - áramköri forgási erők és a tengelyirányú elmozdulás megbízható ellenállását a gyantakötés és a szerkezeti súrlódás révén. A teljes tekercs rotációs szárítást és szegmentált kikeményedést végez, és az alacsony - feszültség oldalán és egy magas - feszültség oldalán egy magas -} szilárdsági üveg szilárdsági üvegének integrált szerkezetét eredményezi. A magas - feszültségtekercs végső szakítószilárdsága 700N/mm² -ig terjed, messze meghaladja a szokásos acél- és epoxi -beágyazott transzformátorokat, biztosítva a tekercsszerkezet integritását a berendezés bármely súlyos rövid - áramköri körülmények között.
5. Alacsony zaj
Ha folyamatosan összpontosít az SC (B) epoxi -gyanta öntődöntő száraz típusú transzformátorok kutatására és optimalizálására, a tervezési megoldások folyamatosan javításával és a kísérleti validációk elvégzésével, az ilyen transzformátorok működési zaja jelentősen csökkent. Jelenleg az SCB sorozatú termékek zajja 3-5 dB (A) -vel csökkent a hagyományos modellekhez képest; Az epoxi gyanta, a 2500 kVa kapacitással ellátott, száraz típusú transzformátorok esetében zajuk stabilan szabályozható 52 dB (A) -n belül.
Végrehajtási szabványok
IEC60076-1, IEC60076-2, IEC60076-3, IEC60076-5, IEC60076-11 és egyéb szabványok
Fő teljesítményparaméterek
- Termékmodell: SCB12-NX3, SCB14-NX2, SCB18-NX1
- Névleges kapacitás: 30-25000KVA;
- Feszültségszint: 0,5-35 kV;
- Frekvencia: 50 Hz vagy 60 Hz;
- Szigetelő osztály: f vagy h;
- Hűtési módszer: AN/AF;
- Csatlakozási csoport: Dyn11, Yyn0
- Védelmi szint: IP00, IP20, IP21, IP30 vagy felhasználói igények szerint;
Felhasználási feltételek
- Magasság: kevesebb vagy egyenlő 1000 m;
- Környezeti hőmérséklet:
- MaximálisHőmérséklet: 40 fok
- Minimális hőmérséklet: -5 fok (beltéri)
- Maximális havi átlaghőmérséklet: 30 fok
- Használati feltételek: Beltéri
- Relatív páratartalom: kevesebb vagy egyenlő 93%
Fő jelentkezési területek
Erőművek, alállomások, ipari és bányászati vállalkozások, felhasználói elosztóállomások és egyéb elosztó rendszerek 35 kV -os és annál alacsonyabbak.
Műszaki paraméterek
|
(KVA) |
P0(W) |
PK (W) (120 fok) |
PK (W) (145 fok) |
IO (%) |
Egyesült Királyság (%) |
LPA(DB) |
|
SCB-315/10-NX3 |
705 |
3470 |
3730 |
1.0 |
4 |
43 |
|
SCB-400/10-NX3 |
785 |
3990 |
4280 |
1.0 |
43 |
|
|
SCB-500/10-NX3 |
930 |
4880 |
5230 |
1.0 |
44 |
|
|
SCB-630/10-NX3 |
1070 |
5880 |
6290 |
0.8 |
44 |
|
|
SCB-630/10-NX3 |
1040 |
5960 |
6400 |
0.8 |
6 |
44 |
|
SCB-800/10-NX3 |
1215 |
6960 |
7460 |
0.8 |
45 |
|
|
SCB-1000/10-NX3 |
1415 |
8130 |
8760 |
0.6 |
45 |
|
|
SCB-1250/10-NX3 |
1670 |
9690 |
10370 |
0.6 |
47 |
|
|
SCB-1600/10-NX3 |
1960 |
11730 |
12580 |
0.6 |
49 |
|
|
SCB-2000/10-NX3 |
2440 |
14450 |
15560 |
0.5 |
50 |
|
|
SCB-2500/10-NX3 |
2880 |
17170 |
18450 |
0.5 |
51 |

