Uutiset

Epoksihartsivalettu kuivatyyppiset muuntajat: mitä ne tarkalleen ovat? Mitä he tekevät?


I. Mikä on epoksihartsivalettu kuivatyyppinen muuntaja?

Epoksihartsikuivamuuntajat käyttävät epoksihartsia eristemateriaalina. Korkea- ja matalajännitekäämitys kääritään kuparinauhalla (foliolla), ja epoksihartsi kaadetaan ja jähmettyy tyhjiössä, jolloin muodostuu erittäin luja lasikuiturakenne. Eristysluokat ovat F ja H. Kuivatyyppiset muuntajat käyttävät ilman konvektiota tai pakotettua ilmajäähdytystä lämmönpoistoon, eikä niissä ole muuntajaöljyä. 

Palonkestävien, räjähdyssuojattujen ja huoltovapaiden ominaisuuksiensa ansiosta sitä käytetään laajasti kaupunkien metroissa, korkeissa rakennuksissa, lentokentillä, sairaaloissa, kaupallisissa keskuksissa ja muissa paikoissa, joissa on korkeat palo- ja turvallisuusvaatimukset.


II. Epoksihartsivalettujen kuivatyyppisten muuntajien prosessin ominaisuudet

1. Käämivalu: Korkea- ja matalajännitekäämitys valetaan epoksihartsiseoksella tyhjiötilassa ja muodostavat tiiviin ja kiinteän kokonaisuuden jähmettymisen jälkeen.

2. Eristysjärjestelmä: Se käyttää pääasiassa epoksihartsia pääeristeenä ja lasikuitua vahvistusmateriaalina. Se ei vaadi eristysöljyä ja on kiinteä eristyslaitteisto.

3. Jäähdytysmenetelmä: yleensä AN (luonnollinen ilmajäähdytys) tai AF (pakotettu ilmajäähdytys). Lämpötilansäätimellä ja aksiaalivirtauspuhaltimella varustettu puhallin voidaan käynnistää ja pysäyttää automaattisesti kuormituslämpötilan mukaan. Jotkut tuotteet mahdollistavat lyhytaikaisen ylikuormituksen.


III. Epoksihartsivalettujen kuivatyyppisten muuntajien tärkeimmät edut ja haitat

Edut:

1. Korkea turvallisuus ja ympäristöystävällisyys

  • Palo- ja räjähdyssuojattu: Epoksihartsi itsessään on paloa hidastavaa, paloa hidastavaa ja itsestään sammuvaa materiaalia, joka eliminoi tulipalon ja räjähdysvaaran.
  • Saasteeton: Ei sisällä eristävää öljyä, mikä eliminoi öljyvuotojen mahdollisuuden saastuttaa maaperää ja vesilähteitä. Se on erittäin puhdasta.

2. Erinomaiset sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

  • Korkea eristyslujuus: Kovettunut epoksihartsi muodostaa tiiviin eristyskerroksen, jolla on hyvä eristyskyky ja vahva iskunkesto.
  • Vahva oikosulkuvastus: Kela jähmettyy erittäin lujaksi jäykiksi kokonaisuudeksi, jolla on erittäin korkea mekaaninen lujuus ja joka kestää valtavan sähködynaamisen iskun, joka syntyy äkillisen oikosulun sattuessa.

3. Erinomainen sopeutumiskyky ympäristöön

  • Kosteuden- ja pölytiivis: Suljettu hartsikerros eristää tehokkaasti kosteuden, pölyn ja syövyttäviä kaasuja ja voi jopa toimia normaalisti ympäristössä, jossa on 100 % kosteus.
  • Alhaiset ylläpitokustannukset: Esilämmitystä ei tarvita ennen käyttöä, eikä kuivauskäsittelyä tarvita sammutuksen jälkeen. Päivittäinen huoltotyö on minimaalista.

4. Korkea hyötysuhde, energiansäästö ja kompakti muotoilu

  • Pieni häviö: Optimoimalla rautasydän (kuten käyttämällä korkealaatuisia piiteräslevyjä) ja käämitysrakennetta, tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt ovat erittäin pienet, ja energiansäästövaikutus on merkittävä.
  • Pieni koko ja kevyt: Epoksihartsin korkean eristystehokkuuden ansiosta sen koko ja paino ovat paljon pienempiä kuin saman kapasiteetin öljyupotetut muuntajat, mikä säästää asennustilaa ja rakennuskustannuksia.
  • Matala melu: Kehittyneen teknologian ja materiaalien ansiosta toimintamelu on alhainen ja sopii sairaaloihin, asuntoihin jne., jotka ovat herkkiä melulle.

Haitat:

  • Lämpötilankestävyys on suhteellisen rajallinen: yleisesti käytetyt eristyslaadut ovat F (155 ℃) tai H (180 ℃), pitkäaikaiset käyttölämpötilat rajoittuvat yleensä noin 120 ℃ ~ 140 ℃, ja ylikuormituskyky ei ole yhtä hyvä kuin öljyllä upotetulla tyypillä.
  • Osittainen purkautumisen ja halkeilun vaara: Jos kaatoprosessia ei valvota tarkasti (kuten kuplia ja epätasainen sekoittuminen), osittainen purkautuminen voi tapahtua helposti; äärimmäisen kylmän ja kuuman muutoksen tai mekaanisen rasituksen aikana epoksihartsilla voi olla halkeiluvaara.
  • Korkeat kustannukset: Alkuperäinen hankintahinta on yleensä korkeampi kuin saman kapasiteetin öljymuuntajien.


IV. Epoksihartsivalettujen kuivatyyppisten muuntajien huolto ja yleiset viat

  • Päivittäiset avainkohdat: Kiinnitä huomiota ulkonäköön (halkeamat, purkausjäljet), lämpötilaan (lämpötilan säätö / kuumat pisteet) ja epänormaali melu; Pidä eristimet, käämipinnat ja ilmakanavat puhtaina, jotta pölyn kerääntyminen ei vaikuta lämmön hajaantumiseen ja eristykseen.
  • Säännöllinen tarkastus/testaus: eristysvastus, tasavirtavastus, vaihtovirtakestävyysjännite, osittainen purkaus jne.; kiinnikkeiden ja maadoituksen tarkastus ovat myös kriittisiä.

Tyypilliset ongelmat:

  • Käämityksen ylikuumeneminen: Liittyy usein ylikuormitukseen, huonoon ilmanvaihtoon tai ikääntymiseen; voi ilmetä epoksin värjäytymisenä, palaneena hajuna tai paikallisena ylikuumenemisena.
  • Osittainen purkaus: Voi johtua kosteasta/vaurioituneesta eristyksestä, huonoista johtimista/maadoituksista jne., ja se nopeuttaa vanhenemista ajan myötä.
  • Epätavalliset äänet/värähtelyt: Saattaa liittyä sydämen kiinnitysongelmiin, löystyneisiin kiinnikkeisiin, kuormituksen harmonisiin, resonanssiin jne.


V. Epoksihartsivalettujen kuivatyyppisten muuntajien yleiset tekniset parametrit

Seuraavassa on joitain yleisiä teknisiä parametrialueita epoksihartsivaluille kuivatyyppisille muuntajille, ja erityiset arvot vaihtelevat mallin ja valmistajan mukaan:


Parametriluokka
Tyypillinen alue/kuvaus
Nimelliskapasiteetti
Yleensä vaihtelee välillä 30kVA - 5000kVA tai jopa enemmän
Jännitetasot
Yleisiä suurjännitetasoja ovat 6kV, 10kV, 20kV, 35kV jne.
Eristysluokka
Luokka F (suurin sallittu lämpötila 155°C), H-luokan jäähdytysmenetelmä
Jäähdytysmenetelmä
Ilman luonnollinen jäähdytys (AN) / pakotettu ilmajäähdytys (AF)
Suojaustaso
Kotelo saavuttaa yleensä IP20 - IP44

Yrityksellämme onepoksihartsivaletut kuivatyyppiset muuntajatvalittavissa.

  

VI. Epoksihartsivalettujen kuivatyyppisten muuntajien pääkäyttöalueet

Epoksihartsivaletut kuivatyyppiset muuntajat sopivat erityisesti seuraaviin paikkoihin, joissa on korkeat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset:

  • Kaupunkien julkiset tilat: korkeat rakennukset, kaupalliset keskukset, lentokentät, metroasemat, tunnelit, urheilupaikat jne.
  • Tärkeät laitokset: sairaalat, datakeskukset, teatterit, koulut, laboratoriot jne. varmistamaan virransyötön jatkuvuuden ja luotettavuuden.
  • Teollisuusympäristö: Kemikaalilaitokset, ydinvoimalaitokset, kaivokset, voimalaitokset ja muut ankarat ympäristöt, joissa on syttyviä, räjähtäviä tai syövyttäviä kaasuja.
  • Uusia energiakenttiä: tuulivoiman tuotanto, aurinkosähkövoimalat jne.


Aiheeseen liittyviä uutisia
Jätä minulle viesti
X
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Tietosuojakäytäntö
HylätäHyväksyä