Mar 03,2025
1. Wkapelusz to rdzeń transformatora
Rdzeń transformatora to struktura składająca się z wiele warstw cienkich blach żelaznych (najczęściej blach ze stali krzemowej) w którym nawinięte są uzwojenia pierwotne i wtórne transformatora.
2. TSkład transformatora
Rdzeń transformatora jest składa się z rdzenia żelaznego (blacha stalowa krzemowa), elementów złącznych, części izolacyjnych, uchwytów uziemiających i kilku innych części pomocniczych.
2.1 Korpus główny
Składa się z walcowanych na gorąco i walcowanych na zimno blacha ze stali krzemowej z wysoką zawartością krzemu, a powierzchnia pokryta jest farbą izolacyjną w celu utworzenia płyty rdzeniowej.
2.2 Elementy mocujące (zaciski)
Główną funkcją zacisku jest: zamocuj rdzeń żelazny i upewnij się, że rdzeń żelazny utrzymuje stabilną pozycję i kształtu podczas pracy transformatora. (Zacisk, rura izolacyjna, podkładka izolacyjna, taśma uziemiająca, izolacja stopy)
Podczas pracy transformatora na jego rdzeń żelazny oddziałuje wiele czynników, m.in. siły elektromagnetyczne, wibracje i zmiany temperatury. Jeśli nie ma zamocowanego zacisku, rdzeń żelazny może się przemieścić, odkształcić i wpłynąć na wydajność i normalną pracę transformatora.
2.3 Elementy izolacyjne
Izolacja odgrywa istotną rolę izolacyjną w rdzeniu transformatora, który jest wykorzystywany do: izolować połączenie elektryczne między rdzeniem a uzwojeniem, aby zapobiec wystąpieniu zwarć.
Podczas pracy transformatora prąd przemienny w uzwojeniu generuje wysokie napięcie. Jeśli nie ma dobrej izolacji między rdzeniem żelaznym a uzwojeniem, prąd może płynąć bezpośrednio z rdzenia żelaznego do uzwojenia, co powoduje zwarcie i uszkodzenie transformatora. Części izolacyjne są zwykle wykonane z materiałów o dobrych właściwościach izolacyjnych, takich jak papier izolacyjny, tektura izolacyjna, żywica epoksydowa itp.
2.4 Oczko uziemiające
Pasek uziemiający służy do uziemienia niemagnetycznej części rdzenia żelaznegoJego głównym celem jest ograniczenie strat wirowych i zapewnienie bezpieczeństwa pracy transformatora.
Gdy transformator pracuje, rdzeń żelazny znajduje się w zmiennym polu magnetycznym, które generuje indukowaną siłę elektromotoryczną. Jeśli rdzeń żelazny nie jest uziemiony, indukowana siła elektromotoryczna generuje prądy wirowe w rdzeniu żelaznym, powodując jego nagrzewanie, zwiększając utratę energii, a nawet powodując uszkodzenie rdzenia żelaznego.
2.5 Elementy pomocnicze
Oprócz wyżej wymienionych głównych komponentów rdzeń transformatora zawiera również inne komponenty, takie jak: podkładki i zapięcia.
Podkładka służy głównie do podparcia rdzenia żelaznego i redukcji drgań i hałasu rdzenia żelaznego podczas pracy.
Elementy złączne służą do mocowania rdzenia do ramy transformatora, co zapewnia stabilność rdzenia w różnych warunkach pracy.
3. TKlasyfikacja struktury rdzenia transformatora
Rdzenie transformatorów ze względu na kształt konstrukcji można podzielić na: typ rdzenia i typ powłoki.
3.1 rdzeń Typ Rdzeń żelazny
Rdzeń to powszechniejsza struktura rdzenia żelaznego w transformatorach, która prezentuje struktura pierścienia, zwykle składa się z wielu laminowanych arkuszy stali krzemowej.
W rozkładzie uzwojeń, uzwojenie wysokiego napięcia i uzwojenie niskiego napięcia znajdują się odpowiednio wokół wewnętrznej i zewnętrznej strony rdzenia żelaznegoGdy transformator jest podłączony do zasilania prądem przemiennym, w uzwojeniu wytwarzany jest prąd przemienny, a następnie w rdzeniu żelaznym wytwarzany jest przemienny strumień magnetyczny, który przechodzi głównie przez centralną część rdzenia żelaznego, tworząc zamknięty obwód magnetyczny.
3.2 Rdzeń żelazny typu skorupowego
Struktura rdzenia skorupy charakteryzuje się: powłoka, również za pomocą wielowarstwowej blachy ze stali krzemowej laminowanej.
Uzwojenie znajduje się wewnątrz rdzenia i jest otoczony rdzeniem. Podczas pracy prąd przemienny generuje przemienny strumień magnetyczny w uzwojeniu, a strumień magnetyczny przechodzi przez wewnętrzną i zewnętrzną stronę rdzenia żelaznego, tworząc zamknięty obwód magnetyczny.
4. rdzeń typu laminowanego
W transformatorach powłokowych i rdzeniowych, w celu zainstalowania uzwojeń cewek, pojedyncze arkusze są tłoczone lub wycinane z większych płyt stalowych i formowane w cienkie pręty stalowe podobne do liter „E”, „L”, „U” i „I”.
5. Ttrzy, Fnasz, Five Rdzenie kończyn
5.1 Trdzeń trzech kończyn
Powszechnie stosowane w ogólnych trójfazowych transformatorach mocy, w tym transformatorach rozdzielczych, małych transformatorach mocy itp., w miejskich i wiejskich transformacjach sieci energetycznych, wewnętrznych systemach zasilania fabryk, budynkach komercyjnych i budynkach mieszkalnych oraz w innych scenariuszach.
5.2 Cztery Rdzeń kończyny
Stosuje się go głównie w jednofazowych transformatorach dużej mocy lub transformatorach specjalnych o specjalnych wymaganiach, takich jak duże transformatory do pieców elektrycznych, transformatory prostownicze itp.
5.3 Pięć Rdzeń kończyny
Stosuje się go głównie w transformatorach energetycznych dużej mocy, zwłaszcza w niektórych podstacjach o bardzo wysokim napięciu i dużej mocy, a także w sytuacjach, gdy rozmiar transportu jest ściśle ograniczony.