Pregled ispravljača transformatora
Sep 17, 2025
Ostavi poruku
Pregled ispravljača transformatora

I. UVOD
Rectifier transformers are specialized power conversion devices designed to transform alternating current (AC) into direct current (DC) for industrial applications requiring stable and efficient DC power. Ovi transformatori igraju kritičnu ulogu u elektrohemijskim procesima kao što su aluminij i Chlor - alkalni proizvodnju, električni vučni sustavi (npr. Željeznice i rudarske lokomotive) i razne lokomotive za industrijsku proizvodnju.
Dostupno u konfiguracijama kao što su most ili interfaza (dvostruko {{0}) zvjezdica), transformatori ispravljača mogu se izraditi kao puls ili 12 - puls ili 12 - impulsne jedinice, uz podršku za diode i tiristorske tehnologije. Za visokokvatelne aplikacije poput aluminijumske topetičke tehnike, napredne tehnike prebacivanja faza omogućuju sisteme sa do 60 impulsa, osiguravajući glatku i efikasnu isporuku električne energije.
Ključni fokus na dizajnu transformatora ispravljača je ublažavanje harmonika, postignuto kroz tehnologije poput samog - za isključivo reaktore za minimiziranje izobličenja i optimizacije performansi. Proizvođači prilagođavaju ove transformatore kako bi se zadovoljili specifični zahtjevi klijenta, osiguravajući pouzdanost, energetsku efikasnost i poštivanje industrijskih standarda. Sa robusnim izgradnjom i adaptivnim regulacijom napona, transformatori ispravljača služe kao kamen temeljac modernih industrijskih DC elektroenergetskih sistema.
II. Izgradnja




III. Primjer crteža
|
|
|
IV. Aplikacije
1. Elektrohemijska industrija
Primjena: Koristi se u aluminijskoj elektrolizi, Chlor - alkalni proizvodnju (npr. Natrijum hidroksid, hlor) i topione metala (npr. Bakar, cink).
Funkcija: Omogućuje visoko - struju, nizak - napon istosmjerna snaga kako bi se osigurao stabilan rad elektrolitičkih ćelija.
Karakteristike: Mora izdržati korozivna okruženja, sa izlaznim strujom dosežeti desetine hiljada ampera.
2. Vuča DC napajanje
Scenarij: Rudarske lokomotive, urbani željeznički tranzit (podzemne željeznice, tramvaje), elektrificirane željeznice.
Funkcija: Zalihe DC snage (npr. . 600 V / 1500V / 3000V sistemi) za vučne motore.
Karakteristike: Zahtijeva visoku pouzdanost i dinamičan odgovor na česte start - cikluse zaustavljanja i varijacije opterećenja.
3. Pogonski sistem DC napajanje
Primjena: Powers Rolling Mills, rudnici, brodski pogonski sustavi i drugi visoki džini motori.
Funkcija: Omogućuje regulaciju brzine putem kontroliranog ispravljanja.
Karakteristike: Smanjite glatki DC izlaz s minimiziranim harmoničnim distorzijom.
4. HVDC Transmisija napajanje
Scenarij: Dugo - Prijenos snage, podmornički kablovi, rešetke za povezivanje.
Funkcija: Izvodi AC - DC - izmjeničnu konverziju na pretvaračkim stanicama sa tiristorima / IGBTS-om.
Karakteristike: Ultra - Visoki napon (± 800KV +), zahtijeva posebnu izolaciju i rashladnu otopinu.
5.Elektroplata / elektromakinje DC napajanje
Primjena: Hromirana / niklovna obloga, elektrohemijska obrada, anodiziranje.
Funkcija: Omogućuje precizan nizak napon (- 12V), visoko - struje (stotine - do hiljade ampera) DC.
Karakteristike: Zahtijeva izuzetno stabilna struja s minimalnom maramom za jednolični premaz.
6. Excitaciju DC napajanje
Scenarij: Sinhroni sistemi extritatora / motora.
Funkcija: Pruža kontrolirani DC na namotaje rotora za regulaciju faktora snage.
Karakteristike: Moraju brzo odgovoriti na poremećaje mreže (npr. Prisilno uzbuđenje tokom grešaka).
7. Punjenje DC napajanja
Primjena: EV brzi punjači, punjenje baterije (vodstvo - kiseline / li - ion).
Funkcija: Pretvara ac za bateriju - kompatibilni DC (400V-1000V).
Karakteristike: Uključuje cc - algoritme za punjenje CV sa mehanizmima zaštite.
8. Elektrostatički taložni DC napajanje
Scenarij: Tretman dimnog plina u elektranama, meli za cement / čelik.
Funkcija: Generira visoko - napon DC (40-100kV) za punjenje čestica prašine.
Karakteristike: Automatsko podešavanje napona zasnovano na koncentraciji prašine, eksplozije - Dokaz.
V. Klasifikacija
1. Razrednost po namjeni
Ispravljač transformatora klasificirani su po namjeni u 8 glavnih tipova kao što je gore spomenuto.
2. Poklasifikacija metodom regulacije napona
(1) ne - Regulacija napona uzbuđenja RectiFier transformatori.
(2) na - load Dodirnite - Transformatori izmenjivača:
- Singl - aktivan - dio na - utovarivač tapkaj - Transformatori izmenjivača sa nejednakim koracima napona;
- Dual - aktivan - Dio na - utovarivač pupčaju - Transformatori izmenjivača sa jednakim naponskim koracima;
- Tri - aktivni - dio na - utovarivač pupča - Transformatori izmenjivača sa regulacijom napona Autotransformer;
- Serija - Transformator na - Loat Dodirnite - Transformatori izmenjivača (tj. Sa "slikom - 8" u obliku niskonaponskih namotaja).
3. Razređivanje obrasca za ispravljač
(1) tri - fazni most ispravljač za ispravljač;
(2) dvostruko - anti {- Zvezdani transformatorski transformatori sa uravnoteženim reaktorima;
(3) Dvostruko - Anti {- Star tri - FAZE pet - ispravljač za ispravljač.
Gornja tri vrste mogu se dalje podijeliti u puls šest - puls, dvanaest - puls i osamnaest - pulsne ispravljače transformatora na osnovu ekvivalentnog broja pulsa.
4. Poklasifikacija aktivnim dijelom metoda instalacije
(1) aktivni dio s povezanim pokrivačem rezervoara
(2) Bell - Jar Tip ispravljača transformatora
- Potpuno zvono - Jar Tip ispravljač transformatora, čiji je strukturalni oblik sličan onom velikih transformatora.
- Polu zvono - vrpce tipa ispravljač transformatora, koji se obično koriste u srednjim i velikim - ispravljačkim transformatorima sa - regulacijom napona i bočnim izlazom.
- Tri - sektor zvona - tipa tegljača Ispravljači transformatora. Za velike ispravljače;
5. Poklasifikacija formiranjem jezgre konstrukcije
(1) konjugirani jezgra ispravljač transformatora.
(2) Multi - jezgra jezgra izdvojenih ispravljačkih transformatora.
6.Ostale metode klasifikacije
Postoje i druge metode klasifikacije, kao što su klasifikacija po broju faza u pojedinu - fazu i tri - fazu; hlađenjem medija u suho - ulje, ulje -; i metodom hlađenja u Onan, Onaf, OFWF, OFAF, ODWF itd.
VI. Razlike između ispravljačkih transformatora i transformatora napajanja

Ispravljači transformatora i transformatori napajanja značajno se razlikuju u funkciji, dizajnu zahtjevima i scenarije aplikacija, posebno u smisluEkvivalentni fazni broj (pulsni broj), izlazni strujni izračun, terminologija, namjena regulacije napona i raspon. Ispod je detaljno usporedba:
1. Ekvivalentni fazni broj (broj pulsa) Zahtevi
Ispravljač transformatora
- Funkcija jezgre: Pruža više {- fazni ac ulaz u sisteme ispravljača (npr. Tiristor / diodni mostovi) za smanjenje dc izlaza.
- Dizajn pulsa: Postiže multi {- puls (npr. 12 - puls, 24-puls) preko faza pomaknutih sekundarnih namotaja (npr. 30 stepeni, 15 stepeni). Na primjer:
12 impulsazahtijeva dva sekundarna namotaja (zvijezda + delta) sa fazom od 30 stepeni.
Veći brojevi pulsa dalje smanjuju harmonike za industrijsku istosmjerne moći (npr. Elektroliza, elektroplata).
- Harmonična suzbijanje: Multi - impulsni dizajn smanjuju rešetku - bočne harmonične struje (npr. 12 puls eliminira 5. i 7. harmoniku).
Transformator snage
- Standardni dizajn: Tipično tri puta (- puls (6- puls) bez prebacivanja faza, direktno isporučujući izmjenične opterećenja ili rešetke.
- Harmonično rukovanje: Ako se harmonika generira opterećenjima, potrebni su vanjski filtri; Sam transformator ne potiskira harmoniku namotavanjem smjena.
2. Izlazni metode izračuna
Ispravljač transformatora
- Ventil - bočna struja: Izračunato na osnovu DC opterećenja struje (
) i vrstu ispravljačkog kruga. Na primjer:
Tri - fazni most ispravljač: Ventil - Side RMS struja
.
Razmatranje preklapanja uglova: Stvarna struja se lagano povećava zbog komutacije, zahtijevajući faktore korekcije.
- Rešetka - bočna struja: Složeniji zbog pravilnog faktora snage i harmonike.
Transformator snage
- Standardni izračun: Izlazna struja izvedena izravno iz napajanja opterećenja i napona (u):
(Tri - faza).
- Karakteristike opterećenja: Trenutni valni oblik je sinusoidan; Nema ispravljanja - povezane ne {- idealnosti.
3. Terminološke razlike
Ispravljač transformatora
- Ventil - bočni napon / struja: Sekundarna strana povezuje se na rektifikatni ventile (npr. Tiristori), otuda "ventil - strana"; Primarna strana je "rešetka - strana".
- DC - Srodni uvjeti: Poput "ekvivalentnog istosmjernog napona", "Ripple Factor".
Transformator snage
- Standardni uvjeti: Primarna strana koja se zove "Visoko - napon," sekundarna strana "niska - napon."
- AC fokus: Nazivni napon, kratko - krug impedance; Nema "ventila - stranog" koncepta.
4. Namjena regulacije napona i raspon
Ispravljač transformatora
- Svrha:
Prilagođavanje potrebama procesa (npr. Prilagođavanje insceniranog napona u aluminijumskoj elektrolizi).
Nadoknadite DC - pad bočnog napona (npr. Line gubici pod visokom strujom).
- Metode:
Na - Dodirnite mjenjač (OLTC): Česta podešavanja (npr. Raspon od 10%, 1,25% po korak).
Faza - Uredba o promjeni: Podešavanje dodirivanja za navijanje za kontrolu istosmjernog izlaznog napona.
Transformator snage
- Svrha:
Održavajte stabilnost napona rešetke (npr. ± 5% raspona).
Prilagođavanje sezonskim promjenama opterećenja, rijetko zahtijeva česte prilagođavanja.
- Metode:
Isključeno - Krmaka kruga: DE - Energizirana podešavanja (npr. ± 2 × 2,5%).
OLTC: Koristi se u kritičnim trafostanicama, ali s manje dodirivanja promjena.
VII. Scotech: Savladavanje industrijskih električnih izazova

High - Preciznost trenutne regulacije
U elektroničkim proizvodnim procesima, precizna tekućina je imperativ, s potrebama tačnosti često dostižući nivo amper na mikro -. Kako napreduje trend minijaturizacije proizvoda, dozvoljeni raspon odstupanja za struju u našim proizvodnim linijama nastavlja se sužama. Da bi podržao dosljedan kvalitet proizvoda, Scotech je posvećen rafiniranju trenutne regulacije u svakoj fazi proizvodnog procesa.
Naš istraživački istraživački program proveo je u - dubinskom istraživanju u poluvodiču - Tehnologiju tekućih tekućih kontrolnih kontrola. Savladali smo suptilnosti:
- Održavanje sub - Milliampere Trenutna stabilnost u paralelnim konfiguracijama kruga, čime se osigurava ujednačenu isporuku napajanja osjetljivim komponentama.
- Upravljanje termičkim uvjetima pod preciznim trenutnim opterećenjima, sprječavajući formiranje mikro {{{{{{{{{- toplotnih gradijenata koji mogu narušiti performanse komponente.
- Specijalizirani protokoli dizajna formulirani su za ključne komponente:
- Integriranje visokog - preciznog trenutnih senzora u PCB (štampanu ploču) rasporede kako bi se omogućilo pravo - monitoring vremena.
- Zapošljavanje niskog otpora, visokog razdvajanja pouzdanosti, visok - na komponentnoj strani za očuvanje trenutnog integriteta.
Custom - Dizajnirani filtri za ublažavanje buke
U savremenim industrijskim okruženjima električna buka koja se uklanjaju iz različitih izvora (poput promjenjivih - frekventnih pogona i bežičnih uređaja) prodire u proizvodne linije, ometaju osjetljive elektroničke procese. Ispravljači i pretvorbene jedinice su zajednički izvori harmonike buke (uključujući 3., 5. i 7. naloge, između ostalog.
Scotech-ovi inženjeri blisko surađuju sa stručnjacima za elektronike za mapiranje profila buke i uključiti strategije ublažavanja u sistemski dizajn. Tokom rešenja - osmišljavanje procesa uzimamo u obzir buku - induciranu degradaciju signala i razvijaju kontramjere:
- Korištenje namotaja filtra sastavljenih od više - slojevitih, zaštićenih bakrenih zavojnica za blokiranje širenja buke.
- Optimiziranje geometrija za uzemljenje za uspostavljanje niskih puteva za impedanciju za preusmjeravanje struje buke.
- Obliče opreme za kritičnu opremu sa feromagnetskim zaštitnim materijalima za ublažavanje vanjskog smetnji buke.


Fleksibilni signal - oblikovanja konfiguracija
Za izgradnju pametnih, adaptivnih proizvodnih sistema sa raznolikim zahtjevima signala, Scotech nudi svestrani signal - oblikovanja rješenja. Ova rješenja omogućuju dinamičko prilagođavanje valnih oblika signala da se usklade s potrebama za testiranjem i proizvodnju komponenata.
- U analognom - postavljanja digitalnog pretvorbe, fazni pomak od 15 stepeni između dvostrukih - kanala ulaznih signala može se postići prilagođenim oplatom OP-a (operativnim pojačalom), olakšavajući preciznu diferencijaciju signala.
- Signal - Oblikovanje višestrukim proizvodnim modulima može se implementirati putem PLC-a (programabilni logički regulator) - vozenog faza ili namjenskog signala - moduli za kondicioniranje sa podesivim RC-om (otpornika - kondenzatori) mreže. Ovaj modularni pristup osigurava da sva proizvodnja sučelja linije - linije unutar objekta pridržavaju se jedinstvenog i skalabilnog okvira dizajna.
VIII. Testovi

Rutinski testovi
1. Mjerenje namotavanja direktno otpor
2. Mjerenje omjera napona i provjeru pomicanja faza
3. Provjera odnosa napona i vektorske grupe
4. Mjerenje impedancijskog napona i gubitaka opterećenja
5. Mjerenje kratkog - kruga
6. Mjerenje ne - gubitka učitavanja i ne - struje učitavanja
7. Dielektrični rutinski testovi
8. Primenjeni test napona
9. Poizični naponski test
9. Test curenja ulja
Tip testova
Temperatura temperature
Impulsa gromobrana podnosi test napona
Prebacivanje impulsa izdržava test (ako je potrebno za HV stranu)
Određivanje nivoa zvuka
Mjerenje ne - Harmonike opterećenja
Posebni testovi
Djelomična mjerenja pražnjenja
Zero - Merenje impedancije sekvence
Faktor kapaciteta i disipacije (tan δ) mjerenje
Analiza dielektrične frekvencije (FRA)
Vruće vruće - Mjerenje spot temperature
Test za odbijanje utovarivanja
Kratko - krug izdržati test
Test seizmičkog kvalifikacije
Gasna analiza izolacije (DGA)
* Bilo koji od posebnog testa može se organizirati na posebnim zahtjevima kupca.
Izvještaj o ispitivanju
• Kompletan IEC - izveštaji sa opcionalnim debelim video zapisom ili ispitivanju svedoka
Pošaljite upit



