Mar 03,2025
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.