Aké sú kľúčové prísady Power Transformer?
Elektrický transformátor je komplikovaný elektrický nástroj, ktorý obsahuje množstvo kľúčových prísad, z ktorých každá hrá dôležitú funkciu pri jeho prevádzke. Tu sú primárne prísady výkonového transformátora:
Jadro: Stred je zvyčajne vyrobený z vrstveného železa alebo kovových plechov. Jeho charakteristikou číslo jedna je poskytnúť nízkoreluktančnú cestu pre magnetický tok generovaný cez transformátor.
Vinutia: Vinutia sú vodivé motúzové cievky navinuté okolo stredu. Existujú formy vinutí: Primárne vinutia: Pripojené k vstupnému napätiu.
Sekundárne vinutia: Pripojené k výstupnému napätiu. Izolácia: Izolačné materiály, ako je papier, lepenka alebo iné dielektrické látky, sa používajú na izoláciu vinutia a šetria vám elektrické poruchy.
Transformátorový olej: Transformátorový olej, tiež známy ako izolačný olej, sa používa na chladenie a izoláciu transformátora. Umožňuje vyčerpanie tepla generovaného v určitom bode prevádzky a poskytuje dodatočnú izoláciu.
Puzdrá: Puzdrá sú izolačné systémy, ktoré umožňujú spojenie vonkajších vodičov s vnútornými vinutiami transformátora. Pomáhajú udržiavať integritu izolácie.
Prepínač odbočiek: Prepínač odbočiek je zariadenie, ktoré umožňuje nastavenie pomeru závitov transformátora zmenou koeficientu vzťahu na vinutí. Pomáha regulovať výstupné napätie.
Nádrž konzervátora: V transformátoroch ponorených do oleja sa nádoba konzervátora používa na to, aby ponúkla priestor na zväčšenie a zmenšenie transformátorového oleja, pretože sa ohrieva a ochladzuje. Umožňuje zachovať správne stupne oleja.
Buchholzovo relé: Toto relé je namontované vo vnútri olejového okruhu olejových transformátorov. Detekuje poruchy, ako je vnútorný oblúk alebo prehriatie, a spustí alarm alebo vypne transformátor.
Zariadenie na uvoľnenie tlaku: V olejových transformátoroch je nástroj na zmiernenie tlaku navrhnutý tak, aby vyvolal nadmerné napätie v dôsledku vnútorných porúch, čím zabráni výbuchu transformátora. Chladiaci systém: Transformátory vyžadujú chladenie, aby sa vyčerpalo teplo generované počas prevádzky. Chladiaci prístroj môže byť buď prirodzený (žiarenie) alebo nútený (pomocou milencov alebo čerpadiel).
Nádrž: Nádrž obsahuje jadro, vinutia a rôzne vnútorné komponenty, ktoré poskytujú telesnú ochranu a obal pre transformátor.
Zdvíhacie oká a závitové skrutky: Zdvíhacie oká uľahčujú prepravu a inštaláciu
výkonový transformátor , aj keď závitové skrutky ponúkajú spojovacie body pre napäťové odbočky na vinutí.
Typový štítok: Typový štítok pozostáva z kritických záznamov približne o transformátore, ktoré zahŕňajú jeho menovité napätie, prúd, skóre sily, impedanciu a ďalšie technické špecifikácie.
Aké opatrenia možno prijať na zníženie hluku a vibrácií výkonového transformátora?
Zníženie hluku a vibrácií výkonového transformátora je dôležité najmä v inštaláciách, kde by sa úroveň hluku mala minimalizovať z dôvodu regulačných požiadaviek alebo environmentálnych problémov. Tu je niekoľko opatrení, ktoré možno prijať na zvládnutie problémov s hlukom a vibráciami súvisiacimi s výkonovým transformátorom:
1. Izolačné a tlmiace systémy: Držiaky na izoláciu vibrácií: Inštalácia držiakov na izoláciu vibrácií medzi transformátor a jeho základ môže znížiť prenos vibrácií na obvodový tvar. Tlmiace materiály: Pridanie tlmiacich materiálov, vrátane elastomérov alebo iných materiálov tlmiacich vibrácie, do konštrukcie transformátora môže absorbovať vibrácie a znížiť hluk.
2. Mechanické konštrukčné úpravy: Antivibračné podložky: Umiestnenie antivibračných podložiek pod transformátor môže pomôcť absorbovať vibrácie a minimalizovať ich prenos. Vystuženie konštrukcie: Zosilnenie tvaru transformátora alebo jeho krytu môže znížiť štrukturálne rezonancie, ktoré prispievajú k hluku.
3. Úvahy o konštrukcii jadra: Použitie pokosových spojov jadra: Pokosové stredné spoje môžu znížiť magnetostrikciu a súvisiace vibrácie v jadre. Použitie materiálov s nízkymi vibráciami: Výber materiálov s nízkou magnetostrikčnou rezidenciou pre strednú výrobu môže pomôcť znížiť vibrácie.
4. Aktívna kontrola hluku: Systémy aktívnej kontroly hluku: Implementácia živých štruktúr kontroly hluku zahŕňa použitie senzorov a ovládačov na detekciu a potlačenie hluku, pričom sa rušia určité frekvencie.
5. Miesto inštalácie: Vzdialenosť od citlivých oblastí: Umiestnenie transformátora ďaleko od citlivých oblastí, ktoré pozostávajú z obytných zón alebo zariadení citlivých na hluk, môže pomôcť zmierniť vplyv hluku. Akustické bariéry alebo kryty: Inštalácia akustických prekážok alebo krytov okolo transformátora môže zahŕňať a absorbovať hluk.
6. Úpravy chladiaceho systému: Použitie tichších spôsobov chladenia: Výber tichších spôsobov chladenia, ktoré pozostávajú zo vzduchom chladených transformátorov namiesto tých, ktoré sú ponorené do oleja, môže pomôcť znížiť hlučnosť. Chladiace ventilátory: Ak je potrebné tlakové chladenie, rozhodnutie alebo navrhnutie tichšieho chladenia môže prispieť k zníženiu hluku.
7. Zvukovoizolačné materiály: Akustická izolácia: Nanášanie akustickoizolačných látok na
výkonový transformátor kryt môže absorbovať zvuk a znížiť šírenie hluku. Kryty so zvukovou izoláciou: Použitie špecializovaných krytov so zabudovanými zvukotesnými materiálmi môže byť efektívne pri zľave na hluk.
8. Frekvenčné posúvače: Zmena prevádzkovej frekvencie: Úprava prevádzkovej frekvencie transformátora môže posunúť hluk do oveľa menej vnímateľného rozsahu.
9. Postupy údržby: Pravidelná údržba: Vykonávanie bežnej konzervácie na transformátore, ktorá zahŕňa kontrolu neupevnených prvkov alebo opotrebovaných komponentov, môže zabrániť alebo zmierniť problémy s hlukom. Vyváženie rotujúcich častí: Zabezpečenie správneho vyváženia rotujúcich prvkov môže znížiť vibrácie.
10. Prediktívna údržba: Monitorovacie systémy: Implementácia systémov na sledovanie v reálnom čase pre stupne vibrácií a hluku môže umožniť včasné zistenie problémov so schopnosťou, berúc do úvahy proaktívnu ochranu.