Care este rolul principalelor componente ale unui transformator de putere

Care este rolul principalelor componente ale unui transformator de putere

Update:2022-04-15
Summary: Transformatorul de putere este cel mai important echipament din sistemul de alimentare. Utilizeaz...
Transformatorul de putere este cel mai important echipament din sistemul de alimentare. Utilizează principiul inducției electromagnetice pentru a converti energia de curent alternativ a unui nivel de tensiune în energie de curent alternativ a unui alt nivel de tensiune. Rolul energiei electrice este utilizat pe scară largă în diverse sectoare ale economiei naționale.
1. Structura transformatorului
Transformatorul este compus în principal dintr-un miez de fier, înfășurare, fir de plumb, dispozitiv de reglare a tensiunii, dispozitiv de răcire, bucșă și mediu izolator (ulei, SF6, rășină epoxidică) și alte părți.
2. Rolul principalelor componente ale transformatorului
(1) Miez de fier. Transformatoarele sunt fabricate conform principiului inducției electromagnetice, iar circuitul magnetic este mijlocul de conversie a energiei electrice. Miezul de fier este partea circuitului magnetic al transformatorului. Funcția sa principală este de a conduce magnetismul. Este realizat din foi de otel electric (tabla de otel silicon) cu permeabilitate magnetica ridicata. El transformă energia electrică a circuitului primar în energie magnetică, iar apoi din propria sa energie magnetică în energia electrică a circuitului secundar.
Sub acțiunea câmpului electric alternativ al bobinei, miezul de fier și părțile sale structurale metalice generează descărcarea suspensiei. Datorită diferitelor poziții, potențialele de plutire induse sunt și ele diferite. Acest tip de descărcare de suspensie este intermitentă, iar rezultatul descărcării intermitente deteriorează izolația solidă și descompune uleiul transformatorului, ceea ce duce la apariția unei defecțiuni a transformatorului. Pentru a evita deteriorarea transformatorului, miezul de fier și structurile sale metalice trebuie împământate astfel încât să fie la potențial zero.
Dacă miezul de fier este împământat în două sau mai multe puncte, un curent circulant va fi indus în bucla de masă atunci când fluxul magnetic din miezul de fier se modifică. Acești curenți de circulație vor crește pierderea fără sarcină a transformatorului și vor crește temperatura miezului de fier, astfel încât miezul de fier trebuie împământat și un singur punct poate fi împământat.
(2) Înfășurare. Înfășurarea este partea de circuit a transformatorului. Este realizat din sarma infasurata cu izolatie la suprafata. Este învelit pe coloana de miez de fier a transformatorului. Materialul sârmei poate fi împărțit în sârmă de cupru și sârmă de aluminiu.
Înfășurările transformatorului trebuie să aibă suficientă rezistență dielectrică, rezistență mecanică și rezistență la căldură. Izolația principală a înfășurării include în principal hârtie de izolare, tub de hârtie de izolare, izolație de capăt, placă de presiune, suport, tampon, inel unghiular, ecran electrostatic etc.
Hârtia izolatoare folosită în mod obișnuit la transformatoarele cu scufundare în ulei este hârtia de cablu. Hârtia pentru cablu are o stabilitate termică suficientă în ulei și este, în general, utilizată ca izolație pentru sârmă, strat de izolație sau izolație pentru acoperirea sârmei.
(3) conduce. Plumbul este să introducă puterea externă în transformator și apoi să iasă puterea transmisă către transformator.
În general, împărțit în trei tipuri: cablul de conectare care conectează capătul firului de înfășurare și bucșă, cablul de conectare între înfășurările fiecărei faze și cablul de conectare care conectează robinetul de înfășurare la comutatorul de reglaj.
(4) Ulei de transformator. Uleiul de transformator are o rezistență dielectrică mult mai mare decât aerul. Materialul izolator este scufundat în ulei, ceea ce nu numai că îmbunătățește rezistența dielectrică, ci și îl protejează de umiditate.
Uleiul de transformator are o căldură specifică mare și este adesea folosit ca lichid de răcire. Căldura generată în timpul funcționării transformatorului face ca uleiul de lângă miez și înfășurarea să se extindă și să crească din cauza căldurii. Prin convecția superioară și inferioară a uleiului, căldura este disipată prin radiator pentru a asigura funcționarea normală a transformatorului.
Pe comutatorul de reglaj sub sarcină al transformatorului, arcul electric are loc atunci când contactele sunt comutate. Deoarece uleiul de transformator are o conductivitate termică bună și o cantitate mare de gaz este descompusă la temperatura ridicată a arcului, se generează o presiune mare, îmbunătățind astfel performanța de stingere a arcului a mediului și făcând arcul să se stingă rapid.

带刷丝的铜变压器元件