Power Transformerer et vigtigt elektrisk udstyr, der hovedsageligt bruges til at konvertere en bestemt værdi af vekselstrømsspænding (strøm) til en anden eller flere spændinger (strømme) med den samme frekvens, men forskellige værdier. Følgende er en detaljeret introduktion til strømtransformatorer:
1. Basic concepts of power transformers Definition: Power transformer is a static electrical equipment, which uses the principle of electromagnetic induction to convert the AC voltage and current of one system into the voltage and current of another system through electromagnetic induction at the same frequency.Classification: According to different uses and structures, power transformers can be divided into many types, such as oil-immersed transformers, dry-type Transformatorer, fuldt forseglede transformere, kombinerede transformere osv. 2. De vigtigste funktioner i effekttransformatorers spændingskonvertering: Hovedfunktionen af effekttransformatorer er at konvertere spænding. Det kan øge spændingen (step-up-transformer) til kraftoverførsel og reducere tab under transmission; Det kan også reducere spændingen (nedtrapningstransformator) for at imødekomme strømbehovet fra brugerens ende. Strøm Konvertering: Mens konvertering af spænding, kan effekttransformatorer også realisere den aktuelle konvertering for at sikre stabil transmission af elektrisk energi. Impedanskonvertering: Krafttransformatorer kan også realisere impedanskonvertering, så at kredsløb ved forskellige spændinger kan matche og sikre glat transmission af elektrisk energi. 3. Hovedkomponenter i effekttransformatorer Power Transformers er hovedsageligt sammensat af følgende komponenter: Iron Core: Den magnetiske kredsløbsdel af transformeren, der normalt er lavet af varmvalset eller koldvalset siliciumstålplader med et højt siliciumindhold for at reducere hvirvelstrømstab.
Vikling: kredsløbsdelen af transformeren, opdelt i højspændingsvikling og lavspændingsvikling, sår med dobbelttråd isoleret flad ledning eller emaljeret rundtråd, er en nøglekomponent til kraftoverførsel. enhed osv., der bruges til at beskytte transformeren mod overbelastning, kortslutning og andre fejl. 4. Arbejdsprincippet om effekttransformator Arbejdsprincippet for strømtransformator er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Når vekselstrøm føres gennem den primære vikling, genereres vekselstrømsflux. Disse magnetiske fluxer inducerer vekslende elektromotorisk kraft i den sekundære vikling gennem magnetisk ledningsevne af jernkernen. Niveauet for sekundær induceret elektromotorisk kraft er relateret til antallet af sving i de primære og sekundære viklinger, det vil sige, at spændingen er proportional med antallet af sving. 5. Anvendelse og udvikling af effekttransformatorer Power Transformers er et af de vigtigste udstyr i kraftværker og understationer og er vidt brugt inden for kraftoverførsel og distribution og brugerdistribution. Med fremme af videnskab og teknologi og den kontinuerlige vækst af el -efterspørgsel udvikler strømtransformatorer også kontinuerligt. På nuværende tidspunkt er mere energibesparende effekttransformatorer såsom amorfe legeringskernefordelingstransformatorer blevet vidt brugt. På samme tid, for at imødekomme behovene i forskellige felter, innoverer magttransformatorer også konstant teknologi og udvikling af produkter. 6. Forholdsregler for anvendelse af effekttransformatorer Når du bruger strømtransformatorer, skal følgende punkter bemærkes: 1. Forudbestillingsinspektion 1.1 Kontroller, om olieniveaumåleren på oliepuden er intakt, og om olieniveauet og temperaturen vises nøjagtigt. (Kun til olie -transformere) 1.2 om dækpladen, bøsning, olieniveau, olieafløbsventil osv. Er godt forseglet, og om der er olie lækage. (Kun til olietransformatorer) 1.3 Om den eksplosionssikre membran af det eksplosionssikre rør er intakt, og om den fugtighedsabsorberende af respiratoren er ugyldig. (Kun for olie-nedbrydende transformere) 1.4 om transformerhuset og det neutrale punkt på lavspændingssiden er fast jordet, og om jordforbindelsen opfylder kravene. 1.5 om transformerens primære og sekundære linjer er godt forbundet, og om fasefarven er korrekt. 2. Forholdsregler under drift 2.1 Træfaset spænding og belastning af driftstransformatoren skal kontrolleres regelmæssigt for at se, om de er afbalanceret. Hvis de er ubalancerede, skal de justeres i tide. 2.2 Oliefarve og olieniveau for den olie-nedbrydende transformer skal kontrolleres regelmæssigt for at se, om der er lækage eller fugt. 2.3 Rengør snavs på transformeren regelmæssigt, kontroller, om bøsningen har flashover, og om jordforbindelsen er god. 2.4 Når du adskiller og installerer transformeren, skal du strengt følge processen for at undgå intern brud på blytråden. 2.5 Efter hver justering af TAP-skifteren skal transformerens DC-modstand måles og registreres, og den trefasede DC-resistens skal sammenlignes for at se, om den er afbalanceret. Det kan kun bruges efter at have sikret, at det er korrekt. Vii. Rimelig valg af kapacitet Den nominelle kapacitet for transformeren skal vælges i henhold til magtbelastningens behov og bør ikke være for stor eller for lille. Regelmæssig vedligeholdelse og pleje: Undersøg regelmæssigt, vedligehold og plejer transformatoren for at sikre dens normale drift og forlænge dens levetid. Sikkerhedsbeskyttelse af effekttransformatorer: Styrker transformatorerne for sikkerhedsbeskyttelse af transformatorer, såsom installation af lynsarrestere, opsætning af sikkerhedshegn osv. For at forhindre lynnedslag og elektriske stødulykker. 8. Pris for effekttransformatorer Prisen for strømtransformatorer afhænger af dens kapacitet og præstationsniveau. Jo højere ydelsesniveauet og jo større kapacitet er, jo højere vil prisen være. Omvendt vil prisen være lavere. 9. Kapaciteten af store effekttransformatorer henviser generelt til spændingsstandardkapaciteten på 35 kV og over 110 kV. Generelt er det 1 000 0kva, 12500kva, 16, 000 kva, 20000kva, 20000kva, 25000kva, 31500kva, 50000kva, 63.000 kva, 80000kva og endda stor kapacitet, som ikke vil blive opført en ved en.







