Pregled protoka procesa proizvodnje transformatora
Jun 04, 2025
Ostavi poruku

uvođenje
Kao kritična komponenta u elektroenergetskim sistemima, transformatori se široko koriste za prijenos i distribuciju električne energije. Njihovi učinak i kvalitet direktno utječu na stabilnost i sigurnost cijele mreže električne energije. Da bi se osigurala efikasna operacija i dugo - pojašnjano pouzdanost, proces proizvodnje transformatora mora strogo slijediti standardizirane procedure. Ovaj članak pruža kratak pregled procesa proizvodnje transformatora, fokusirajući se na pet glava na ključevima: jezgra, namotavanje, spremnik, montaža i testiranje. Od pripreme materijala do krajnjeg proizvoda ocrtava kompletno putovanje transformatora od početka do kraja.
I. Obrada jezgre: Izgradnja glavne magnetske tokove staze
1. Definicija
A Transformatorska jezgraje ključna komponenta izrađena od feromagnetskih materijala s visokom magnetskom propustljivošću (poput silikonskih čeličnih limova), koji su laminirani ili rane da formiraju magnetski krug. Jezgra pruža nizak - nevoljkost za magnetni tok i olakšava efikasnu elektromagnetsku spajanje između primarnih i sekundarnih namotaja.
2. Funkcija
Pruža magnetni tok stazu: Core nudi zatvorenu petlju sa magnetskom otpornošću na magnetni tok da prođe, poboljšavajući magnetnu spojnicu između zavojnica.
Poboljšava elektromagnetsku indukciju: Koncentriranjem magnetnog polja unutar jezgre, efikasnost elektromagnetske indukcije u transformatoru značajno je poboljšana.
Smanjuje gubitke energije:
Visoka materijali za propusnost smanjuju magnetsku nevoljnost.
Laminirane strukture smanjuju gusene gusene vrtloge.
Pravilni dizajn jezgre minimizira gubitak histereze.
Strukturna podrška: U određenim dizajnom, jezgro takođe igra mehaničku ulogu podržavajući transformatorske namote.
3 Vrste
Transformatorske jezgre mogu se kategorizirati na osnovu njihovihstrukturni oblikimaterijal:
(1) strukturnim oblikom:
Tip jezgre
Namote se postavljaju oko jednog ili dva vertikalnih udova jezgre, a magnetski tok dovršava stazu kroz vodoravni jaram. Obično se koristi u transformatorima napajanja.
Vrsta školjke
Namote su okružene jezgre, a magnetni tok teče kroz više staza. Ova vrsta nudi veliki kapacitet i snažan otpor kruga -.
Toroidal Core
Zatvoreni prsten - u obliku jezgre u kojem se magnetski tok teče u neprekidnoj petlji. Ima niski prostirke i visoku efikasnost, često se koristi u elektronskim transformatorima.
(2) po materijalu:

1.lamirano jezgro
Napravljen od složenih silikonskih čeličnih limova, obično se koristi u srednjem do velikim transformatorima napajanja.

2.Znaglava jezgra
Formirano vijugavim silikonskim čeličnim prugama u kružne ili ovalne oblike, koji se obično koriste u manjim transformatorima i elektronskim uređajima.

3.Nanokristalna i amorfna legura jezgra
Zaposleni u frekvenciji visokog i visokog - "- aplikacije za efikasnost kao što su prekidač - mod napajanja.
✳ Za detaljnije informacije o jezgri transformatora, molimo pogledajte sadržaj na sljedećem vezu.
https://www.scotech.com/info/ther limen{{3}core{4}f 412}tTrcorformer-102154509.html
II. Proizvodnja namotaja: Omogućavanje transformacije napona
|
Namotavanje |
Slojevito namotavanje |
Cilindrični tip |
Single - sloj cilindrični tip |
|
Dvostruko - sloj cilindrični tip |
|||
|
Multi - sloj cilindrični tip |
|||
|
Segmentirani cilindrični tip |
|||
|
Vrsta folije |
Opća vrsta folije |
||
|
Segmentirana vrsta folije |
|||
|
Pite namotavanje |
Neprekidno vijuganje |
Općenito kontinuirano namotavanje |
|
|
Poluvodički namot |
|||
|
Unutarnje zaštićeno neprekidno vijuganje |
|||
|
Prepleteni namotavanje |
Standardno prepleteno namotavanje |
||
|
Zaglavljeni prepleteni namotavanje |
|||
|
Prepleteni kontinuirani namotavanje diska |
|||
|
Spiralno navijanje |
Jednokraćeno spiralno namotavanje |
||
|
Jednokrevetna poluši - spiralno navijanje |
|||
|
Dvostruko spiralno navijanje |
|||
|
Dvostruki poluživo; |
|||
|
Trostruko spiralno navijanje |
|||
|
Četverokrevetni spiralni namot |
|||
|
Isprepleteni namotavanje |
Kontinuirano naizmjenični spiralni raspored |
||
|
Jednokrevetni ili dvostruki disk namotavanje transformatora od školjke - |
|||
https://www.scotech.com/info/concentric{{2.
III. Rezervoar: Zaštitna i hladna školjka
1. Definicija
Transformatorski rezervoar je vanjsko kućište transformatora. Njegova je osnovna svrhaSadrže jezgra transformatora i namotaje zajedno sa izolacijskim uljem, istovremeno pruža iMehanička zaštita, električna izolacija i rasipanje topline.
2. Glavne funkcije
Zatvoreno kućište:
Incapsulira jezgra i namota, održavajući čistoću izolacijskog ulja i sprečavajući prolaz vlage i kontaminanta.
Izolacioni medij:
Rezervoar je ispunjen izolacijskom uljem, što poboljšava dielektričnu čvrstoću između namotaja i jezgre.
Rashladni sistem:
Opremljen radijatorima ili rashladnim uređajima, spremnik pomaže u rasipnoj topljici generiranom unutarnjim komponentama putem cirkulacije ulja.
Mehanička podrška:
Podržava internu skupštinu, osiguravajući strukturni integritet i sigurnost tokom transporta i rada.
3. Strukturne vrste transformatorskih rezervoara
Radijator - FINADENED CENERNE
Opremljen zavarenim perajama ili radijatorima na zidu spremnika za hlađenje prirodne konvekcije zraka.
Obično se koristi u distribucijskoj transformatorima.
Valoviti zidni rezervoar
Koristi valovite panele koji se mogu saviti s promjenama u jačini ulja zbog temperaturnih varijacija.
Kompaktan dizajn, odlično brtvljenje, idealno za male do srednjeg - transformatora veličine.
Prisilno ulje - cirkulacioni rezervoar za hlađenje
Uključuje vanjske pumpe za ulje i hladnjake za aktivno protok ulja i poboljšane performanse hlađenja.
Koristi se u velikom ili visokog - transformatori napona.
Kutija - Tip ili bubanj - Upišite rezervoar
Jednostavna pravokutna ili cilindrična struktura, robusna i jednostavna za proizvodnju i transport.
✳ Za detaljnije informacije o spremniku za gorivo pogledajte sadržaj na sljedećem vezu.
https://www.scotech.com/info/in-epth{.{3}nf lis lish{.15}pe{.14}zeziti{8}nd qumnd-102928710.html
Ⅳ.ASembly: Skupivanje cijele mašine
Konačna skupštinaDa li je kritična faza u kojoj su sve glavne komponente transformatora integrirane u cjelovitu, operativnu jedinicu. Standardni postupak uključuje:

Montažni namota na osnovne udove
Pre - proizvedene namote se pažljivo postavljaju na određene udove transformatorske jezgre, osiguravajući usklađivanje, mehaničku stabilnost i pravilna izolaciona sredstva.

Umetanje i stezanje laminacije gornjeg jarma
Gornji jarmu transformatorske jezgre sastavljen je i umetnut da bi zatvorio magnetni krug. Uređaji za stezanje koriste se za učvršćivanje jezgrene strukture i održavanje čvrstoće.

Spajanje mjenjača i unutrašnjih vodiča za dodir
Namoljevske vode povezane su na mjenjač slavine (na - opterećenje ili isključivanje - opterećenje), a drugi unutarnji električni priključci izrađeni su prema crtežima dizajna.

Osušite aktivni dio
Objektivan: Eliminirajte unutrašnju vlagu.
Metoda: Gurnite sklopljeni aktivni dio u pećnicu za sušenje vakuuma ili vruće - sušenje zraka.
Ključne čekove:
Sadržaj vlage u prihvatljivim granicama.
Nema izolacione deformacije ili kontaminacije.

Spuštanje aktivnog dijela u rezervoar
Nakon sušenja, aktivni dio pažljivo se podiže i spušta u rezervoar za transformator u čistim uvjetima. Pozicioniran je i fiksiran precizno za sprečavanje mehaničkog stresa ili kontaminacije.

Montaža pomoćnih komponenti
Sva potrebna dodatna oprema su instalirani, uključujući monitor temperature, reljefnog ventila, razine ulja, sustav za hlađenje, priključke za uzemljenje i druge armature potrebne za siguran i efikasan rad.

Popunite izolacijskom ulju
Metoda: Ubrizgavanje dehidriranog i filtriranog izolacijskog ulja nakon dodavanja pribora su instalirani.
Ključne čekove:
Ulje zadovoljava čistoću i dielektričnu standarde čvrstoće.
Nema curenja nakon punjenja.
Ⅴ. Tvornički testiranje: Provjera performansi i sigurnosnih standarda
Da biste provjerili da transformator ispunjava standarde dizajna, sigurnosti i performansi prije isporuke i puštanja u rad.
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.Ratio na svim priključcima i slavina pozicija
9. ruularnim premještanjem
10. Primenjeni napon test
11. Induklirani napon izdržati test sa PD mjerenjem (IVPD)
12. Test brtve
13.Magnetski test bilansa
Tip testova
1. Dielektrični testovi tipa
2. Temperatura - uspon
3. Ispitivanja na - utovarivač pupčaju - mjenjača
4. Test impulsa groma
5. Test curenja ulja
6.Sredni test kratkog spoja
Posebni testovi
1. Dielektrični posebni testovi
2. Određivanje namotaja kapaciteta - u - zemlju, i između namotaja
3. Određivanje prolaznih karakteristika transfera napona
4. Mjerenje nula - sekvence (e)
5. Određivanje nivoa zvuka
6. Mjerenje harmonika ne - struje učitavanja
7. Mjerenje snage koju uzima motori pumpe ventilatora i ulja
8. Merenje omjera izolacijskog otpora i apsorpcije
9. Mjerenje faktora disipacije i kapacitet čahure
10. Mjerenje glavnog faktora disipacije tijela i kapacitet
11. Trenutna mjerenja transformatora
12. Na - Učitajte mjenjačevice - Radni test
13. Line terminal AC izdržava napon test (LTAC)
14. Mjerenje frekvencijskog odgovora
15. Izolacija pomoćnog ožičenja (auxw) 6/4/2025
* Bilo koji od posebnog testa može se organizirati na posebnim zahtjevima kupca.
✳ Za detaljnije informacije o testovima transformatora potražite u sadržaju na sljedećem vezu.
https://www.scotech.com/info/guide{{2.
Pošaljite upit

