усе раздзелы

Атрымаць бясплатную кансультацыю

Наш прадстаўнік звяжацца з вамі ў бліжэйшы час.
E-mail
WhatsApp
Імя
назва кампаніі
Паведамленне
0/1000

Жалезны стрыжань трансфарматара

Mar 03,2025

1. Што такое стрыжань трансфарматара? Трансфарматарны стрыжань - гэта структура, якая складаецца з некалькіх слаёў тонкіх жалезных лістоў (часцей за ўсё крамянёвых сталёвых лістоў), вакол якіх намотваюцца першасная і другасная абмоткі трансфарматара. 2. Склад г...

1. Wкапялюш трансформер стрыжань

Асяродак трансфарматара - гэта структура, якая складаецца з некалькі слаёў тонкіх лістоў жалеза (часцей за ўсё лістоў крамянёвай сталі), вакол у якія наматаныя першасная і другасная абмоткі трансфарматара.

2. Tён склад трансфарматара

Стрыжань трансфарматара ёсць складаецца з корпуса з жалезнага стрыжня (ліставой крамніннай сталі), крапежных дэталяў, ізаляцыйных частак, зазямляльных наканечнікаў і некаторых іншых дапаможных частак.

2.1 Асноўны корпус

Ён складаецца з гарачага/халоднага пракату крамянёвы сталёвы ліст з высокім утрыманнем крэмнія, а паверхня пакрыта ізаляцыйнай фарбай для фарміравання асноўнага ліста.

2.2 Крапеж (заціскі)

Асноўная функцыя заціску - каб зафіксуйце жалезны стрыжань і пераканайцеся, што жалезны стрыжань захоўвае стабільнае становішча і формы пры рабоце трансфарматара. (Заціск, ізаляцыйная трубка, ізаляцыйная пракладка, зазямляльная паласа, ізаляцыя ног)

Калі трансфарматар працуе, на жалезны стрыжань будзе ўплываць мноства фактараў, такіх як электрамагнітная сіла, вібрацыя і змяненне тэмпературы. Калі заціск не замацаваны, жалезны стрыжань можа зрушыцца, дэфармавацца, што паўплывае на прадукцыйнасць і нармальную працу трансфарматара.

2.3 Кампаненты ізаляцыі

Ізаляцыя гуляе важную ізаляцыйную ролю ў стрыжні трансфарматара, які прывык ізалюйце электрычнае злучэнне паміж стрыжнем і абмоткай, каб прадухіліць узнікненне замыкання.

Падчас працы трансфарматара пераменны ток у абмотцы будзе ствараць высокае напружанне. Калі паміж жалезным стрыжнем і абмоткай няма добрай ізаляцыі, ток можа цячы непасрэдна ад жалезнага стрыжня да абмоткі, што прывядзе да кароткага замыкання і пашкоджання трансфарматара. Ізаляцыйныя дэталі звычайна вырабляюцца з матэрыялаў з добрымі ізаляцыйнымі характарыстыкамі, такіх як ізаляцыйная папера, ізаляцыйны кардон, эпаксідная смала і г.д.

2.4 Наканечнік зазямлення

Паласа зазямлення выкарыстоўваецца для зазямлення немагнітнай часткі жалезнага стрыжня, асноўная яго мэта - паменшыць страты на віхравыя токі і забяспечыць бяспеку працы трансфарматара.

Калі трансфарматар працуе, жалезны стрыжань знаходзіцца ў пераменным магнітным полі, якое стварае электрарухаючую сілу. Калі жалезны стрыжань не заземлены, выкліканая электрарухаючая сіла будзе ствараць віхравыя токі ў жалезным стрыжні, што прывядзе да нагрэву жалезнага стрыжня, ​​павялічваючы страты энергіі і, магчыма, нават пашкоджваючы жалезны стрыжань.

2.5 Дапаможныя кампаненты

У дадатак да вышэйзгаданых асноўных кампанентаў, стрыжань трансфарматара таксама ўключае ў сябе іншыя кампаненты, такія як накладкі і зашпількі.

Пракладка ў асноўным выкарыстоўваецца для падтрымкі жалезнага стрыжня і памяншэння вібрацыі і шуму жалезнага стрыжня падчас працы.

Крапежныя элементы выкарыстоўваюцца для мацавання стрыжня да рамы трансфарматара, гарантуючы, што стрыжань можа заставацца стабільным у розных умовах працы.

3. TКласіфікацыя структуры стрыжня трансфарматара

Ядро трансфарматара ў адпаведнасці з класіфікацыяй формы структуры можна падзяліць на: стрыжневага тыпу і тып абалонкі.

3.1 Core Тып Iron Core

Ядро - гэта больш распаўсюджаная структура жалезнага стрыжня ў трансфарматарах, якая прадстаўляе a кальцавая структура, звычайна складаецца з некалькіх ламінаваных лістоў крамянёвай сталі.

У размеркаванні абмоткі, абмотка высокага напружання і абмотка нізкага напружання адпаведна вакол унутранага і вонкавага бакоў жалезнага стрыжня. Калі трансфарматар падлучаны да крыніцы харчавання пераменнага току, пераменны ток генеруецца ў абмотцы, а затым пераменны магнітны паток генеруецца ў жалезным стрыжні, і магнітны паток у асноўным праходзіць праз цэнтральную частку жалезнага стрыжня, ​​утвараючы замкнёны магнітны ланцуг.

3.2 Жалезны стрыжань тыпу абалонкі

Структура ядра абалонкі характарызуецца абалонка, таксама з дапамогай мноства крамянёвай сталі ламінаваныя.

Абмотка размешчана ўнутры стрыжня і акружаны ядром. Пры працы пераменны ток стварае пераменны магнітны паток у абмотцы, і магнітны паток праходзіць праз унутраны і знешні бакі жалезнага стрыжня, ​​утвараючы замкнёны магнітны ланцуг.

4. стрыжань ламінаванага тыпу

У канструкцыях трансфарматараў з абалонкай і стрыжнем, каб усталяваць абмоткі шпулькі, асобныя лісты штампуюць або выштампоўваюць з вялікіх сталёвых пласцін і фармуюць у тонкія сталёвыя пруты, падобныя на літары "E", "L", "U" і "I".

5. Tтры, Fнаш, FIve Ядры канечнасцяў

5.1 TЯдро трох канечнасцяў

Шырока выкарыстоўваецца ў агульных трохфазных сілавых трансфарматарах, уключаючы размеркавальныя трансфарматары, трансфарматары малой магутнасці і г.д., у гарадскіх і сельскіх сетках трансфармацыі, унутранай сістэме электразабеспячэння завода, у камерцыйных будынках і жылым электразабеспячэнні і ў іншых сцэнарыях.

 

5.2 Чатыры Ядро канечнасцяў

Як правіла, ён выкарыстоўваецца для аднафазных трансфарматараў вялікай магутнасці або спецыяльных трансфарматараў з асаблівымі патрабаваннямі, такіх як вялікія электрапячныя трансфарматары, выпрамныя трансфарматары і г.д.

 

5.3 Пяць Ядро канечнасцяў

Ён у асноўным выкарыстоўваецца ў сілавых трансфарматарах вялікай магутнасці, асабліва на некаторых падстанцыях звышвысокага напружання і вялікай магутнасці, а таксама ў выпадках, калі памер транспарту строга абмежаваны.