Jaké jsou klíčové přísady Power Transformer?
Elektrický transformátor je komplikovaný elektrický nástroj, který obsahuje řadu klíčových přísad, z nichž každá hraje důležitou funkci v jeho provozu. Zde jsou primární přísady výkonového transformátoru:
Jádro: Střed je obvykle vyroben z vrstveného železa nebo kovových plechů. Jeho charakteristikou číslo jedna je poskytovat nízkoreluktanční cestu pro magnetický tok generovaný přes transformátor.
Vinutí: Vinutí jsou vodivé motouzy navinuté kolem středu. Existují formy vinutí: Primární vinutí: Připojeno ke vstupnímu napětí.
Sekundární vinutí: Připojeno k výstupnímu napětí. Izolace: Izolační materiály, jako je papír, lepenka nebo jiné dielektrické látky, se používají k izolaci vinutí a šetří vaše elektrické poruchy.
Transformátorový olej: Transformátorový olej, známý také jako izolační olej, se používá k chlazení a izolaci transformátoru. Umožňuje vyčerpání tepla generovaného v určitém bodě provozu a poskytuje dodatečnou izolaci.
Průchodky: Průchodky jsou izolační systémy, které umožňují spojení vnějších vodičů s vnitřním vinutím transformátoru. Pomáhají udržovat integritu izolace.
Přepínač odboček: Přepínač odboček je zařízení, které umožňuje upravit poměr závitů transformátoru změnou faktoru vztahu na vinutí. Pomáhá regulovat výstupní napětí.
Nádrž konzervátoru: U transformátorů ponořených do oleje se používá nádoba konzervátoru, která nabízí prostor pro zvětšení a smrštění transformátorového oleje, protože se zahřívá a ochlazuje. Umožňuje zachovat správné stupně oleje.
Buchholzovo relé: Toto relé je namontováno uvnitř olejového okruhu olejových transformátorů. Detekuje poruchy, jako je vnitřní oblouk nebo přehřátí, a spustí poplach nebo přepne transformátor.
Zařízení pro vyrovnávání tlaku: U transformátorů ponořených v oleji je nástroj pro snížení tlaku navržen tak, aby vyvolal nadměrné napětí v důsledku vnitřních poruch a zastavil transformátor před explozí. Chladicí systém: Transformátory vyžadují chlazení, aby se vyčerpalo teplo generované během provozu. Chladicí zařízení může být buď přirozené (záření) nebo nucené (pomocí milenců nebo čerpadel).
Nádrž: Nádrž obsahuje jádro, vinutí a různé vnitřní součásti, které poskytují tělesnou ochranu a obal pro transformátor.
Zvedací oka a závitové šrouby: Zvedací oka usnadňují přepravu a instalaci
silový transformátor , i když závitořezné šrouby nabízejí přípojná místa pro napěťové odbočky na vinutí.
Typový štítek: Typový štítek se skládá z kritických záznamů přibližně o transformátoru, které zahrnují jeho jmenovité napětí, proud, skóre síly, impedanci a další technické specifikace.
Jaká opatření lze přijmout ke snížení hluku a vibrací Power Transformer?
Snížení hluku a vibrací výkonového transformátoru je důležité, zejména v instalacích, kde by měly být stupně hluku minimalizovány kvůli regulačním požadavkům nebo problémům životního prostředí. Zde je několik opatření, která lze přijmout, abyste se vyrovnali s problémy s hlukem a vibracemi souvisejícími s napájecím transformátorem:
1. Izolační a tlumicí systémy: Držáky pro izolaci vibrací: Instalace držáků pro izolaci vibrací mezi transformátor a jeho základ může snížit přenos vibrací na obvodový tvar. Tlumicí materiály: Přidání tlumicích materiálů, včetně elastomerů nebo jiných materiálů tlumících vibrace, do struktury transformátoru může absorbovat vibrace a snížit hluk.
2. Mechanické konstrukční úpravy: Antivibrační podložky: Umístění antivibračních podložek pod transformátor může pomoci absorbovat vibrace a minimalizovat jejich přenos. Zpevnění konstrukce: Zpevnění tvaru transformátoru nebo jeho krytu může snížit strukturální rezonance, které přispívají k hluku.
3. Úvahy o konstrukci jádra: Použití pokosových spojů jádra: Pokosové střední spoje mohou snížit magnetostrikci a související vibrace uvnitř jádra. Použití materiálů s nízkými vibracemi: Výběr materiálů s nízkými magnetostrikčními rezidencemi pro střední výrobu může pomoci snížit vibrace.
4. Aktivní kontrola hluku: Systémy aktivní kontroly hluku: Implementace živých struktur kontroly hluku zahrnuje použití senzorů a aktuátorů k detekci a potlačení hluku, přičemž se ruší určité frekvence.
5. Místo instalace: Vzdálenost od citlivých oblastí: Umístění transformátoru daleko od citlivých oblastí, sestávajících z obytných zón nebo zařízení citlivých na hluk, může pomoci zmírnit účinek hluku. Akustické bariéry nebo kryty: Instalace akustických překážek nebo krytů kolem transformátoru může zahrnovat a absorbovat hluk.
6. Úpravy chladicího systému: Použití tišších metod chlazení: Volba tišších metod chlazení, sestávajících ze vzduchem chlazených transformátorů přednostně před transformátory ponořenými v oleji, může pomoci snížit hlučnost. Chladicí ventilátory: Pokud je potřeba tlakové chlazení, může rozhodnutí nebo navržení tiššího chlazení přispět ke snížení hluku.
7. Zvukově izolační materiály: Akustická izolace: Nanášení akustických izolačních látek na
silový transformátor pouzdro může absorbovat zvuk a omezit šíření hluku. Skříně se zvukovou izolací: Použití specializovaných skříní s vestavěnými zvukově izolačními materiály může být efektivní při slevě na hluk.
8. Posunovače frekvence: Změna provozní frekvence: Úprava provozní frekvence transformátoru může posunout hluk do mnohem méně vnímatelného rozsahu.
9. Postupy údržby: Pravidelná údržba: Provádění běžné konzervace na transformátoru, která zahrnuje kontrolu neupevněných prvků nebo opotřebovaných součástí, může zabránit nebo zmírnit problémy s hlukem. Vyvažování rotujících částí: Zajištěním správného vyvážení rotujících prvků můžete snížit vibrace.
10. Prediktivní údržba: Monitorovací systémy: Implementace systémů sledování v reálném čase pro stupně vibrací a hluku může umožnit včasnou detekci problémů se schopnostmi, s přihlédnutím k proaktivní ochraně.