Prezentare generală a fluxului de proces de fabricație a transformatorului
Jun 04, 2025
Lăsaţi un mesaj

introducere
Ca o componentă critică în sistemele de alimentare, transformatoarele sunt utilizate pe scară largă pentru transmisia și distribuția energiei electrice. Performanța și calitatea lor afectează în mod direct stabilitatea și siguranța întregii rețele electrice. Pentru a asigura o funcționare eficientă și o fiabilitate pe termen lung -, procesul de fabricație al transformatoarelor trebuie să urmeze strict procedurile standardizate. Acest articol oferă o scurtă privire de ansamblu asupra procesului de fabricație a transformatorului, concentrându -se pe cinci etape cheie: miez, înfășurare, rezervor, asamblare și testare. De la pregătirea materialelor la produsul final, conturează călătoria completă a unui transformator de la început până la sfârșit.
I. Procesarea miezului: construirea căii principale a fluxului magnetic
1. Definiție
A Nucleul transformatoruluieste o componentă crucială realizată din materiale ferromagnetice cu permeabilitate magnetică ridicată (cum ar fi foi de oțel din siliciu), care sunt laminate sau rănite pentru a forma un circuit magnetic. Nucleul oferă o cale de reticență scăzută - pentru fluxul magnetic și facilitează cuplarea electromagnetică eficientă între înfășurările primare și cele secundare.
2. Funcție
Oferă o cale de flux magnetic: Nucleul oferă o buclă închisă cu rezistență magnetică scăzută pentru ca fluxul magnetic să treacă, sporind cuplarea magnetică dintre bobine.
Îmbunătățește inducția electromagnetică: Prin concentrarea câmpului magnetic din miez, eficiența inducției electromagnetice în transformator este îmbunătățită semnificativ.
Reduce pierderile de energie:
Materialele de permeabilitate ridicate reduc reticența magnetică.
Structurile laminate reduc pierderile de curent.
Proiectarea corectă a miezului minimizează pierderea histerezei.
Suport structural: În anumite modele, miezul joacă, de asemenea, un rol mecanic prin susținerea înfășurărilor transformatorului.
3. Tipuri
Nucleele transformatoarelor pot fi clasificate pe baza lorForma structuralăşimaterial:
(1) prin formă structurală:
Tip de bază
Înfășurările sunt plasate în jurul unuia sau a două membre verticale ale miezului, iar fluxul magnetic completează calea prin jugul orizontal. Utilizat frecvent în transformatoarele de putere.
Tip de coajă
Înfășurarea sunt înconjurate de miez, iar fluxul magnetic curge pe mai multe căi. Acest tip oferă o capacitate ridicată și un scurt scurt - rezistență la circuit.
Miez toroidal
Un nucleu în formă de inel închis - unde fluxul magnetic curge într -o buclă continuă. Are un flux de scurgere scăzut și eficiență ridicată, adesea utilizat în transformatoarele electronice.
(2) prin formă materială:

1. Nucleu de laminat
Fabricate din foi de oțel din siliciu stivuite, utilizate de obicei în transformatoare de putere medii până la mari.

2. Nucleu
Formate prin înfășurarea benzilor de oțel din siliciu în forme circulare sau ovale, utilizate în mod obișnuit în transformatoare mai mici și dispozitive electronice.

3. Nuclee de aliajuri și din aliaj amorf
Utilizați în frecvență ridicată - și aplicații de eficiență -, cum ar fi Switch - Surse de alimentare de mod.
✳ Pentru informații mai detaliate despre Nucleul Transformerului, consultați conținutul din următorul link.
https://www.scotech.com/info/the [[2} }roni [3 lenjerie
Ii. Producție de înfășurare: activarea transformării tensiunii
|
Înfășurare |
Înfășurare stratificată |
tip cilindric |
Single - tip cilindric |
|
Double - tip cilindric |
|||
|
Multi - tip cilindric |
|||
|
Tip cilindric segmentat |
|||
|
Tip folie |
Tipul general de folie |
||
|
Tip de folie segmentat |
|||
|
plătește plăcintă |
Înfășurare continuă |
Înfășurare continuă generală |
|
|
Înfășurare semicondativă |
|||
|
Înfășurare internă protejată continuu |
|||
|
Înfășurare intercalată |
Înfășurare standard intercalată |
||
|
Înfășurarea intercalată |
|||
|
Înfășurarea continuă a discului |
|||
|
Înfășurare elicoidală |
O singură înfășurare elicoidală |
||
|
Single Semi - înfășurare elicoidală |
|||
|
Șerpuirea dublă elicoidală |
|||
|
Double semi - înfășurare elicoidală |
|||
|
Triplă înfășurare elicoidală |
|||
|
Înfășurare elicoidală cvadruplă |
|||
|
Înfășurare intercalată |
Aranjament elicoidal alternativ alternativ |
||
|
Înfășurare cu disc unic sau dublu pentru shell - Transformatoare de tip |
|||
https://www.scotech.com/info/Concentric [[2 }windingsss [[3}}in [
Iii. Rezervor: coaja de protecție și de răcire
1. Definiție
Rezervorul transformatorului este incinta externă a unui transformator. Scopul său principal este săconțin miezul transformatorului și înfășurările împreună cu ulei izolant, în timp ce furnizează șiProtecția mecanică, izolarea electrică și disiparea căldurii.
2. Funcții principale
Incinta sigilată:
Încapsulează miezul și înfășurările, menținând curățenia uleiului izolant și împiedicând intrarea umidității și a contaminanților.
Mediu de izolare:
Rezervorul este umplut cu ulei izolant, ceea ce îmbunătățește rezistența dielectrică între înfășurări și miez.
Sistem de răcire:
Echipat cu radiatoare sau dispozitive de răcire, rezervorul ajută la disiparea căldurii generate de componente interne prin circulația uleiului.
Suport mecanic:
Sprijină ansamblul intern, asigurând integritatea și siguranța structurală în timpul transportului și funcționării.
3.. Tipuri structurale de rezervoare de transformare
Radiator - tanc fin
Echipat cu aripioare sudate sau radiatoare pe peretele rezervorului pentru răcirea naturală a convecției aerului.
Utilizat frecvent în transformatoarele de distribuție.
Rezervor de perete ondulat
Utilizează panouri ondulate care se pot flexa cu modificări ale volumului de ulei din cauza variațiilor de temperatură.
Design compact, etanșare excelentă, ideală pentru transformatoare de dimensiuni mici până la medii -.
Ulei forțat - rezervor de răcire de circulație
Include pompe externe de ulei și răcitoare pentru fluxul de ulei activ și performanța îmbunătățită de răcire.
Folosit în transformatoare mari sau mari -.
Caseta - Tip sau tambur - tanc
Structura dreptunghiulară sau cilindrică simplă, robustă și ușor de fabricat și transportat.
✳ Pentru informații mai detaliate despre rezervorul de combustibil, consultați conținutul din următorul link.
https://www.scotech.com/info/in [[
Ⅳ.ASMPLICĂ: Împreună întregul mașină
Adunarea finalăeste etapa critică în care toate componentele majore ale transformatorului sunt integrate într -o unitate operațională completă. Procedura standard include:

Montarea înfășurărilor pe membrele miezului
Înfășurările fabricate pre - sunt instalate cu atenție pe membrele desemnate ale miezului transformatorului, asigurând alinierea, stabilitatea mecanică și autorizațiile de izolare adecvate.

Introducerea și fixarea laminărilor de jug superioare
Jugul superior al miezului transformatorului este asamblat și introdus pentru a închide circuitul magnetic. Dispozitivele de prindere sunt utilizate pentru a asigura structura miezului și pentru a menține etanșeitatea.

Conectarea schimbătorului de robinet și a cablurilor interne
Conductele de înfășurare sunt conectate la Tap Changer (pe {- încărcare sau oprire - încărcare), iar alte conexiuni electrice interne sunt realizate în funcție de desenele de proiectare.

Uscați partea activă
Obiectiv: Eliminați umiditatea internă.
Metodă: Împingeți partea activă asamblată într -un cuptor de uscare pentru vid sau fierbinte - uscare aer.
Verificări cheie:
Conținut de umiditate în limite acceptabile.
Fără deformare sau contaminare a izolației.

Coborârea părții active în rezervor
După uscare, partea activă este ridicată cu atenție și coborâtă în rezervorul transformatorului în condiții curate. Este poziționat și fixat precis pentru a preveni stresul sau contaminarea mecanică.

Montarea componentelor auxiliare
Sunt instalate toate accesoriile necesare, inclusiv monitorul temperaturii, supapa de relief de presiune, gabaritul nivelului uleiului, sistemul de răcire, terminalele de împământare și alte accesorii necesare pentru o funcționare sigură și eficientă.

Umpleți cu ulei izolant
Metodă: Injectați ulei izolant deshidratat și filtrat după instalarea accesoriilor.
Verificări cheie:
Uleiul îndeplinește standardele de puritate și rezistență dielectrică.
Fără scurgeri după umplere.
Ⅴ. Testarea fabricii: verificarea standardelor de performanță și siguranță
Pentru a verifica dacă transformatorul respectă standardele de proiectare, siguranță și performanță înainte de livrare și punere în funcțiune.
Teste de rutină
1. Măsurarea directă a înfășurării rezistenţă
2. Măsurarea raportului de tensiune și verificarea deplasării fazelor
3. Verificarea raportului de tensiune și a grupului vectorial
4. Măsurarea tensiunii de impedanță și a pierderilor de sarcină
5. Măsurarea scurtării - impedanța circuitului
6. Măsurarea nr. - pierderea de încărcare și a nu - curent de încărcare
7. Teste de rutină dielectrică
8.Ratio pe toate conexiunile și pozițiile de atingere
9. Deplasare banară
10. Test de tensiune aplicat
?
12. Test de etanșare
13. Test de echilibru magnetic
Teste de tip
1.. Teste de tip dielectric
2. Temperatura - Test de creștere
3. Testele pe - încărcați - schimbători
4. Test de impuls de trăsnet
5. Test de scurgere a uleiului
6. Test de scurtă durată
Teste speciale
1.. Teste speciale dielectrice
2. Determinarea capacității de înfășurare - la - Pământ, și între înfășurări
3. Determinarea caracteristicilor de transfer de tensiune tranzitorie
4. Măsurarea zero - impedanță (s)
5. Determinarea nivelurilor sonore
6. Măsurarea armonică a curentului de încărcare NO -
7. Măsurarea puterii preluate de motoarele de ventilator și de ulei
8. Rezistența la izolare și măsurarea raportului de absorbție
9. Măsurarea factorilor de disipare și capacitatea de bucșă
10. Măsurarea factorului principal de disipare a corpului și capacitanță
11. Măsurarea transformatorului curent
12. ON - încărcați schimbători de atingere - test de operare
13. Linia Test Test de tensiune de rezistat la terminalul de linie (LTAC)
14. Măsurarea răspunsului la frecvență
15. Izolația cablurilor auxiliare (AUXW) 6/4/2025
* Oricare dintre testul special poate fi aranjat pe cerințele speciale ale clientului.
✳ Pentru informații mai detaliate despre testele transformatorului, vă rugăm să consultați conținutul din următorul link.
https://www.scotech.com/info/guide [[2 }to [3} lestssssssssssss [4} lentronsformers-102956361.html
Trimite anchetă

