技術のエレクトロニクス

乾式変圧器は何ですか? 仕様と範囲

別の電圧に変更するのに必要な電力レベルを使用する場合。 乾式変圧器(そうでない場合は - 空冷)それらは広く、これらのデバイスの他のタイプは危険すぎると考えられている公共および住宅、で屋内設置のために使用されているように、安全かつ効果的にこの機能を実行します。

変圧器の種類:液体及び乾燥

原則的に、このような装置の二つの異なるタイプが存在する:液体絶縁及び冷却(液体型)及び空気又は空気 - ガス混合(乾式)で冷却しました。

第一のタイプの変圧器のための冷却媒体は、従来の鉱油であってもよいです。 また、可燃性炭化水素及びシリコーン流体のような他の物質を、適用します。 これらの変圧器は、コアを有し、巻線が絶縁体として機能する液体媒体、および冷却器を収容したタンク内に浸漬されています。

最も一般的な電源トランスは、アップロードされたドライ巻線されている エポキシ樹脂 絶縁体として機能します。 これは、ほこりや大気腐食から導体を保護します。 リールを鋳造するための金型をのみ、固定サイズで使用されているので、しかし、このようなデバイスの設計が少ない変更することが可能です。 一般に小工業企業の電力供給、ならびに公共および住宅で使用される範囲で、乾式変圧器は、完全にその液体対応の容量の数を複製します。

主なパラメータ

考えるのデバイスの動作の中で最も重要な瞬間は - 巻線の温度を確保することです。 選択に役立つか、さまざまなオブジェクトのドライタイプの電源用デバイスを購入するには、いくつかの基本的な動作パラメータを考慮してください。

  1. KVA。
  2. 定格電圧一次および二次巻線の。
  3. 伝熱絶縁システム - 巻線の平均温度上昇とそれに最も高い数字との間の巻+差の+平均温度上昇の最大周囲温度の量。
  4. コアとコイル - 特に重要なのは、コアまたはバンドル(銅またはアルミニウム導体)の蓄積への損傷です。

巻線の分離を主に使用されるメソッドを定義したトランス設計の様々な種類があります。 その中でもよく知られている:真空含浸、カプセル化と鋳造コイル。 私たちはそれらを別々に考えてみましょう。

隔離真空含浸法(VPI)

この技術は、圧力および真空のサイクルを交互にラッカー被覆導体を作成します。 VPI-プロセスが使用 ポリエステル樹脂。 従来の浸漬組成物よりも良好なワニス導体を提供します。 コイルは、その後、ベーキング炉に入れ、それらをカバーしました。 彼らははるかに耐性コロナ放電の発生に取得します。 どのような変圧器のでしょうか? 下の写真は、それを撮影しました。

真空封入(VPE)によって単離します

この方法では、VPI-プロセスに一般的に優れています。 複数の浸漬は、それらがコーティング炉で焼成した後、コイルをカプセル化するために、製造工程中に添加されます。 これらのトランスは、彼らのVPI-類似体よりも積極的な多湿の環境に対する最善の防御です。 どのような変圧器のでしょうか? 写真は、それ以下に示します。

カプセル化(シーリング)

カプセル化されたトランス - コイルケイ素化合物やエポキシ樹脂で覆われ、完全重ケーシング内に封入された従来の装置。 製造プロセスは、環境の影響から変圧器を保護し、高い絶縁耐力を有するエポキシ樹脂と巻稠密に充填します。

(圧縮成形されたエポキシ樹脂中の)鋳造コイル

これらのデバイスは、形成過程でエポキシ樹脂に封入されたコイルを含みます。 それらは、完全真空下で樹脂が充填されています。

巻線の絶縁技術の各々は、具体的には、特定の環境に適し。 最高のデバイスの適切な型を使用する場所を理解することが重要です。 例えば、キャスト絶縁された乾式変圧器は、製品VPEまたはVPIより約50%より高価です。 このように、デバイスの特定の種類の選択は大幅にプロジェクトの全体的なコストに影響を与えることができます。

選択するための推奨事項

必要であれば、に対する抵抗性の増加 コロナ放電 巻線が必要とされないの機械的強度を増加させた(絶縁体の誘電強度よりも大きい磁界強度によって生じるM。E.電気放電)を、VPI型変圧器を使用します。

このような化学処理工場、植物素材、などだけでなく、屋外設置のための腐食環境で、例えば追加的な強さと保護を必要と鋳造コイルを使用。 腐食環境は、塩、ほこり、腐食性ガス、水分及び金属粒子を含む乾式変圧器の他の巻線に有害であり得る物質を含みます。

加えて、キャスト樹脂と巻短期および多くの工業プロセスの反復過負荷特性に耐える改良された能力を有します。

エンジニアは、多くの場合、キャスト樹脂または極端な条件や腐食環境での使用のためにそのVPI / VPE-タイプのデバイスとの間で選択をする必要があります。 第一のタイプは、通常、最良と考えられています。 一部のメーカーは、しかし、キャスト樹脂絶縁を制限していることを示している 寿命 トランスのを。 係数 の熱膨張の エポキシは、銅導体のそれよりも小さいです。 加熱および冷却コイルによって周期的膨張および収縮は、最終的に、樹脂の割れを引き起こす可能性があります。 また、VPI型変圧器は、そのようなプロセスとのより良い対処し、従ってより長く持続することができることに留意されたいです。 最後に、最終的な選択は、電力エンジニアです。

乾燥に対するリキッドタイプ

液体充填変圧器、彼らは長い寿命を持っているので、ドライよりも高い効率を有する傾向があります。 また、液体媒体は、巻線に高温の局所領域を冷却することがより効果的です。 さらに、液体で満たされたデバイスは、より優れた過負荷容量を持っています。

このため、損失の半分の負荷レベルは約8キロワット、そしてたっぷりのドライ千kVAの変圧器 - 約16キロワット。 このように「千の」が、液体が半分廃棄物についてです。 16キロワット - 半分の負荷損失のオイル「dvuhtysyachnikaは」8キロワットとフルを持っています。 彼のドライアナログはそれぞれ、コスト13および26.5キロワットを特徴とします。 これは、チャンピオンシップは疑問ドライトランスフォーマーは、損失のレベルを維持することを意味しています。 液体のそれよりも高いと同時に、その価格。

より集中的な冷却流体巻取装置にドライ同様の容量よりも小さい寸法(深さおよび幅)を有します。 これは、変電所の必要な領域(特に内蔵)に影響を及ぼし、ひいては設備全体のコストもよいです。 したがって、一般的なドライKVA変圧器1000は、この場合には、同じ油場合密接深さは約1.5メートルの幅を有する。1.6メートルの深さと2.44メートルの幅を有する。しかし、このタイプは、しかし、いくつかの欠点を有します。

例えば、防火、火災の可能な液体冷却媒体を用いて変圧器のためのより重要です。 しかし、乾式変圧器にも火をキャッチすることができます。 不適切作動流体型の装置でも爆発することができます。

液体で満たされた記事の運転条件に応じてその可能なリークで冷却液を収集するためのパレットの装置を必要とするかもしれません。

明確な嗜好から液体乾式への移行の変圧器部分を選択する際に第一のタイプは、好ましくは、低い範囲、およびその上の第二のために使用される多分、500キロワット2.5 MVAの間です。

このようなオフィスビルの内部または外部のような変圧器の設置場所のタイプ、および工業負荷のメンテナンスを選択する際の重要な要因。

乾式変圧器は、容易に入手可能で5MVa以上の定格が、それらの多くは、液体充填されています。 屋外設置の場合、これはまた、優勢なタイプです。

換気についてのいくつかの単語

送風ファン変圧器の負荷を装備すると大幅に増加することができます。 だから、キャスト巻線のために、このような機能は、名目上の50%で、長期的な負荷容量を上げることができます。 この場合、VPEまたはVPI型電力利得は33%までとすることができます。

例えば4,500 KW(50%)にその機器ファン空気流増加に鋳造コイル3000に、標準の電源トランスのkVA。 同時にVPE-または冷却ファンが3,333 KW(33%)、それを上げる有するVPI型2500 kVAの容量で。

しかし、人は常に送風機の存在が、システム全体の信頼性を低下させることを念頭に置く必要があります。 あなたは、公称のファンに障害が発生したよりも高い負荷の下で吹いて作業している場合、重大な事故の本当のリスクは、変圧器全体が失われることがあり、その結果として、そこにあります。

そして、何ロシア市場はどうですか?

近年のヨーロッパの経験を繰り返す着実な傾向はすべて新しくインストールされた変圧器の90%がドライタイプに関し、ロシア、中に形成されたことは注目に値します。 したがって、市場が反応します。 今日ロシアでの生産の二つのグループからの提案このようなデバイスがあります。 これらの最初は、ロシア語、イタリア語、中国語、韓国のブランドを含めることができます。 TAP、TSL、TSGL:基本的には知られているロシアのブランドの構造類似体を含んでいます。 ドライ変圧器はどのくらいですか? 価格典型的な「千のは」90万から100万ルーブルまで変化します。

第2のグループは、ドイツとフランスの生産者を含んでいます。 彼らはブランドシリーズDTTH、GDNN、GDHNを提供します。 こうした輸入変圧器のそれと同じコストの間に? 同じ「千の」となりますから、150万2ルーブルの価格。

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