ترانسفورماتور قدرت
-
ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور در روغنترانسفورماتور قدرت تنها طبقه بندی ترانسفورماتورهایی است که محدوده ولتاژ آنها بین 33 کیلو ولت تا 400 کیلو ولت و امتیاز بالای 200 مگاولت آمپر متغیر است. رتبه بندی ولتاژ ترانسفورماتورهای قدرت موجود...بیشتر
-
ترانسفورماتور قدرت S(F)SZ11سری ترانسفورماتورهای قدرت S(F)SZ11 GNEE متشکل از ترانسفورماتورهای قدرت سه-کم فاز-خود توسعه-و مقرون به صرفه{4}}با قابلیت اطمینان بالا- هستند.بیشتر
-
ترانسفورماتور قدرت S(F)SZ10ترانسفورماتور قدرت S(F)SZ10 GNEE یکی از ترانسفورماتورهای سری کم تلفات-است. ترانسفورماتور قدرت S (F) SZ10 یک ترانسفورماتور تهویه دو فاز-سیم پیچی و سه- است. سمت ولتاژ پایین اتصال زاویه را اتخاذ می...بیشتر
-
220KV کلاس 3-ترانسفورماتور قدرت فاز دو سیم پیچ NLTCترانسفورماتور برق سیم پیچی NLTC 220KV کلاس 3-فاز دو- یک ترانسفورماتور غوطهور در روغن است. این سیم پیچ دو طرفه و ساختار سیم پیچ حلقوی را اتخاذ می کند. طراحی منحصر به فرد آن می تواند ظرفیت اضافه...بیشتر
-
ترانسفورماتور برق سه فاز کلاس 110 کیلو ولتترانسفورماتور غوطهور نفت سری ۱۱۰ کیلوولت توسط GNEE برای رفع نیازهای تبدیل شبکه برق شهری و روستایی و صرفهجویی در مصرف انرژی در بازار توسعه داده شد. با هضم و جذب فناوریهای بسیاری از تولیدکنندگان...بیشتر
-
ترانسفورماتور قدرت 66 کیلوولت کلاس سه فاز دو سیم پیچ NLTCترانسفورماتور قدرت 66KV سه-دو فاز دو- سیم پیچ NLTC به طور ویژه برای سیستم هایی با سطح ولتاژ 66 کیلو ولت (66 کیلو ولت) طراحی شده است. این یک ترانسفورماتور قدرت دو سیم پیچی است که در سیستم های...بیشتر
-
ترانسفورماتور برق 20/0.4KV غوطهور در روغن kvaH{0}}kVA Oil{1}}ترانسفورماتور قدرت غوطهور 20/0.4kV یک ترانسفورماتور است که در سیستمهای توزیع برق استفاده میشود. دارای ظرفیت نامی 40 کیلوولت آمپر است و برای تبدیل ولتاژ از 20 کیلوولت به 0.4...بیشتر
-
ترانسفورماتور برق 230 کیلو ولت 220 کیلو ولتترانسفورماتورهای GNEE 220kV 230 kV مطابق استاندارد بین المللی: GB 6451 مشخصات و الزامات فنی برای ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور روغنی؛ ترانسفورماتورهای قدرت IEC 60076؛ ترانسفورماتورهای قدرت AS NZS...بیشتر
-
ترانسفورماتور برق 220 کیلو ولت غوطه ور در روغنتانفورمر سری 220 کیلوولت کم تلفات نام تجاری GNEE، سیستم جدید تانفومر ما را توسعه داده است که بر روی جذب باس فناوری پیشرفته داخلی و فریین ساخته شده است.بیشتر
-
H{0}} ترانسفورماتورهای قدرت فاز 415v/11kvH{0}} ترانسفورماتورهای قدرت فاز 415 ولت/11 کیلوولت برای AC 50 (60) هرتز، سه{5}حداکثر ظرفیت پلاک نام سه فاز 2500 کیلو ولت آمپر (تک-حداکثر ظرفیت پلاک 833 کیلو ولت آمپر، تک فاز، تک{9}ترانسفورماتورها)...بیشتر
-
ترانسفورماتور برق 138kv 132kvاستانداردهای ترانسفورماتورهای 138 کیلو ولت و 132 کیلو ولت عبارتند از: GB 6451 روغنی-مشخصات و الزامات فنی ترانسفورماتور قدرت غوطه ور. ترانسفورماتور قدرت IEC 60076; ترانسفورماتور قدرت AS NZS 60076;...بیشتر
-
ترانسفورماتور قدرت 69Kv 66Kvترانسفورماتور قدرت 69kv 66kv یک ترانسفورماتور قدرت 66kv/69kv است. این ترانسفورماتور 15 مگاولت آمپر (15000 کیلوولت آمپر) نقش حیاتی در تامین برق پروژه های مزرعه خورشیدی ایفا می کند. ترانسفورماتور...بیشتر
ترانسفورماتور قدرت چیست؟
ترانسفورماتور قدرت وسیله ای است که توان الکتریکی را از یک فرکانس به فرکانس دیگر تبدیل می کند. از یک میدان الکترومغناطیسی برای ایجاد یک میدان مغناطیسی در سیم پیچهای فلزی استفاده میکند که انرژی الکتریکی را ذخیره میکند و با روشن شدن دکمه عمل، آن را به شکل میدان الکتریکی باز میگرداند.
مزایای ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتورهای قدرت نقش مهمی در سیستم های قدرت مدرن ایفا می کنند و مزایای متعددی را ارائه می دهند که برای توزیع کارآمد و کنترل انرژی الکتریکی ضروری است:
تبدیل ولتاژ:وظیفه اصلی ترانسفورماتور قدرت تغییر سطح ولتاژ است، یا آن را برای انتقال در فواصل طولانی بالا می برد یا آن را برای توزیع به مصرف کنندگان مسکونی، تجاری و صنعتی کاهش می دهد. ولتاژهای بالاتر امکان انتقال کارآمدتر نیرو با تلفات انرژی کمتر را فراهم می کند.
جداسازی:ترانسفورماتورهای قدرت ایزوله الکتریکی بین بخش های مختلف سیستم قدرت را فراهم می کنند. این ایزولاسیون از جریان جریان بین بخش ها جلوگیری می کند و تضمین می کند که خطاها یا خرابی تجهیزات در یک قسمت از سیستم بر سایر قسمت ها تأثیر نمی گذارد.
کنترل جریان برق:ترانسفورماتورهای دارای {0}تغییر کننده بار روشن یا انتخاب خودکار شیر میتوانند سطوح ولتاژ را به صورت پویا تنظیم کنند تا جریان برق را در شبکه مدیریت کنند. این قابلیت برای حفظ ثبات سیستم و بهینه سازی استفاده از منابع تولید حیاتی است.
بهره وری انرژی:با کاهش جریان از طریق هادی ها، ترانسفورماتورهای قدرت تلفات I²R را کاهش می دهند (که I جریان و R مقاومت است). این باعث می شود که انتقال و توزیع برق انرژی- کارآمدتر باشد.
تنظیم ولتاژ:ترانسفورماتورهای قدرت با کیفیت خوب مکانیزمهایی برای تنظیم ولتاژ در شرایط بارهای مختلف تعبیه کردهاند و تضمین میکنند که کاربران نهایی با وجود نوسانات بالادست، منبع انرژی الکتریکی پایدار و ثابتی دریافت میکنند.
هارمونیک ها را- پایین بیاورید:وقتی بارهای غیر سینوسی وجود دارد (مثلاً درایوهای سرعت متغیر، دستگاههای الکترونیکی)، ترانسفورماتورهای قدرت میتوانند هارمونیکهای بالاتر را تا حدی کاهش دهند که ولتاژ را پایین میآورند. این می تواند مسائل مربوط به هارمونیک{4}}در شبکه های توزیع را کاهش دهد.
انعطاف پذیری سیستم:ترانسفورماتورها اتصال سطوح مختلف ولتاژ را در شبکه امکانپذیر میسازند و ادغام ایستگاههای تولید مختلف، منابع انرژی تجدیدپذیر و تأسیسات ذخیرهسازی را تسهیل میکنند.
مزایای اقتصادی:ترانسفورماتورها با به حداقل رساندن تلفات انرژی و امکان استفاده از تولید کم هزینه-به کارایی اقتصادی سیستم قدرت کمک می کنند. علاوه بر این، آنها می توانند با کاهش تنش حرارتی روی کابل ها و دستگاه های حفاظتی، عمر دارایی های توزیع را افزایش دهند.
قابلیت اطمینان:ترانسفورماتورهای قدرت که به درستی نگهداری می شوند، قابلیت اطمینان منبع برق را افزایش می دهند. میتوان آنها را با قابلیتهای افزونگی و نظارت برای شناسایی سریع مشکلات و کاهش زمان خرابی طراحی کرد.
مقیاس پذیری:ماهیت مدولار ترانسفورماتورها امکان مقیاس پذیری سیستم قدرت را فراهم می کند. با افزایش تقاضا، ترانسفورماتورها را می توان اضافه کرد یا ارتقا داد تا نیازهای انتقال نیرو را بدون تغییرات قابل توجه زیرساخت برآورده کند.

انواع ترانسفورماتور قدرت
انواع مختلفی از ترانسفورماتورهای قدرت وجود دارد که هر کدام برای کاربردهای خاص و نیازهای توزیع برق طراحی شده اند. در اینجا برخی از انواع متداول ذکر شده است:
1. ترانسفورماتورهای نوع هسته:این ترانسفورماتورهای پرکاربرد هستند. آنها از یک هسته مغناطیسی ساخته شده از ورق های فولادی سیلیکونی تشکیل شده اند که یک مدار مغناطیسی بسته را تشکیل می دهند. سیم پیچ ها در اطراف هسته قرار می گیرند. ترانسفورماتورهای نوع هسته ای معمولا کوچکتر و سبکتر از ترانسفورماتورهای نوع پوسته هستند.
2. ترانسفورماتورهای نوع پوسته:اینها دارای یک هسته مغناطیسی به شکل پوسته خرچنگ هستند، با پاهایی که به سمت داخل منحنی می شوند و یک مسیر مغناطیسی پیوسته را تشکیل می دهند. ترانسفورماتورهای نوع پوسته کمتر مستعد گرمای بیش از حد ناشی از خطا- هستند و اغلب برای توان بالاتر استفاده می شوند.
3. اتوترانسفورماتورها:اتوترانسفورماتور نوعی ترانسفورماتور است که فقط یک سیم پیچ دارد. این بر اساس اصل تنظیم ولتاژ امپدانس کار می کند و امکان طراحی های ساده و فشرده را فراهم می کند. ترانسفورماتورهای خودکار اغلب برای کاربردهای{2} ولتاژ پایین و در مواردی که کنترل دقیق ولتاژ مورد نیاز است استفاده میشوند.
4. ترانسفورماتورهای توزیع:اینها معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت کوچکی هستند که برای پایین آوردن ولتاژ از سطح انتقال به سطح مورد استفاده در لوازم خانگی و تجاری استفاده می شوند. ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً به صورت padmounted، polemounted یا واحدهای ایستاده آزاد هستند که در ایستگاههای فرعی برق قرار دارند.
5. ترانسفورماتورهای قدرت:اینها واحدهای بزرگی هستند که در سیستم های انتقال و توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرند. آنها از نظر ظرفیت جابجایی توان رتبه بندی می شوند و دارای راندمان و ویژگی های تنظیمی بالایی هستند که برای ولتاژها و جریان های بالا مناسب هستند.
6. ترانسفورماتورهای ابزار:اینها شامل ترانسفورماتورهای جریان (CT) و ترانسفورماتورهای پتانسیل (PT) هستند که برای اندازه گیری توان الکتریکی در خطوط{0}ولتاژ بالا طراحی شده اند. ترانسفورماتورهای ابزار، ولتاژها و جریان های بالا را به سطوح مناسب برای اندازه گیری و ضبط کاهش می دهند.
7. ترانسفورماتورهای-نوع خشک:اینها از هیچ محیط دی الکتریک مایع استفاده نمی کنند و برای عایق کاری سیم پیچ ها به هوا متکی هستند. آنها اغلب در داخل خانه استفاده می شوند که خطر آتش سوزی نگران کننده است.
8. ترانسفورماتورهای غوطهور{1}}روغنی:اینها از روغن معدنی به عنوان خنک کننده و عایق استفاده می کنند. آنها به دلیل خواص خنک کنندگی عالی و تحمل دمای بالا به طور گسترده در خارج از منزل استفاده می شوند.
9. ترانسفورماتورهای تنظیم کننده (روی -تغییر کننده های بارگذاری):این ترانسفورماتورها دارای مکانیزم تنظیمی هستند که امکان تغییر نسبت دور را در زمانی که ترانسفورماتور تحت بار است، می دهد. این برای تنظیم ولتاژ خروجی با وجود تغییرات در بار و ولتاژ ورودی استفاده می شود.
10. ترانسفورماتورهای حالت جامد:اینها فناوری های نوظهوری هستند که از الکترونیک قدرت برای کنترل دینامیک ولتاژ و فرکانس خروجی استفاده می کنند. انتظار می رود که آنها نقش مهمی در شبکه های هوشمند و سیستم های منابع انرژی توزیع شده ایفا کنند.

کاربرد ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتورهای قدرت اجزای اساسی سیستم های قدرت الکتریکی هستند که طیف وسیعی از کاربردها را در بخش های مختلف ارائه می دهند. نقش اصلی آنها افزایش یا کاهش ولتاژ برای تسهیل انتقال و توزیع کارآمد برق است. در اینجا کاربردهای کلیدی ترانسفورماتورهای قدرت آورده شده است:
پست های برق:ترانسفورماتورها برای هر دو پست انتقال، که ولتاژ را برای انتقال مسافت طولانی افزایش میدهند، و پستهای توزیع که ولتاژ را برای توزیع محلی کاهش میدهند، یکپارچه هستند. آنها امکان ادغام برق از منابع تولید مختلف را در شبکه فراهم می کنند.
تاسیسات صنعتی:صنایع بزرگ اغلب دارای سیستم های توزیع برق مخصوص به خود هستند، از جمله ترانسفورماتورهایی که می توانند ولتاژهای بالای خطوط انتقال را مدیریت کرده و آنها را به سطوح ایمن تر و قابل استفاده تر برای ماشین آلات و تجهیزات کاهش دهند.
ساختمان های تجاری:ساختمانهای اداری، مراکز خرید و سایر سازههای تجاری از ترانسفورماتورها برای تامین برق با ولتاژ مناسب برای سیستمهای روشنایی، گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع (HVAC) و سایر بارهای الکتریکی استفاده میکنند.
مناطق مسکونی:ترانسفورماتورهای توزیع در مناطق مسکونی برای تامین ولتاژ پایین ساختمان ها برای لوازم خانگی و روشنایی استفاده می شوند.
یکپارچه سازی انرژی های تجدیدپذیر:ترانسفورماتورها برای اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر مانند توربین های بادی و سیستم های فتوولتائیک خورشیدی به شبکه برق بسیار مهم هستند. آنها به تطبیق سطوح ولتاژ توان تولیدی با نیازهای شبکه کمک می کنند.
شرکت های خدماتی:شرکت های برق برای حفظ یکپارچگی و پایداری شبکه برق، مدیریت سطوح ولتاژ و جریان های برق برای بهینه سازی عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه، به ترانسفورماتورها وابسته هستند.
سیستم های مخابراتی:برخی از ترانسفورماتورها به طور خاص برای کاربردهای مخابراتی طراحی شده اند، مانند تنظیم ولتاژ ارائه شده به تکرار کننده های تلفن و سایر تجهیزات در طول خطوط ارتباطی.
حمل و نقل برقی:ترانسفورماتورها در راهآهنهای برقی و سیستمهای واگن برقی برای تبدیل توان از شبکه الکتریکی به سطوح ولتاژ مورد نیاز موتورهای کششی استفاده میشوند.
سیستم های پشتیبان اضطراری:سیستم های برق آماده به کار در بیمارستان ها، مراکز داده و سایر زیرساخت های حیاتی از ترانسفورماتورها برای اطمینان از تامین برق بدون وقفه در هنگام قطع شبکه اصلی استفاده می کنند.
مؤسسات آموزشی و پژوهشی:دانشگاه ها، کالج ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی به ترانسفورماتورها نیاز دارند تا زیرساخت های الکتریکی لازم را برای آزمایشگاه ها، تجهیزات تحقیقاتی و امکانات آموزشی فراهم کنند.
عملیات معدن:ترانسفورماتورها در سایت های معدن مستقر می شوند تا نیازهای توان بالای تجهیزات حفاری، پمپ ها و کارخانه های فرآوری را تامین کنند.
سکوهای دریایی و فراساحلی:ترانسفورماتورها در شناورهای دریایی و سکوهای نفتی دریایی برای تبدیل ولتاژ به سطوح مناسب برای تجهیزات داخل هواپیما و ارتباط با سیستمهای قدرت مختلف استفاده میشوند.

اجزای ترانسفورماتور قدرت
یک ترانسفورماتور قدرت شامل چندین جزء کلیدی است که با هم کار می کنند تا توان الکتریکی را به طور موثر از یک سطح ولتاژ به سطح دیگر تبدیل کنند. در اینجا مروری بر این اجزا است:
1. هسته:هسته جزء مغناطیسی است که مسیری را برای شار مغناطیسی تولید شده توسط جریان در سیم پیچ ها فراهم می کند. معمولاً از ورقه های فولادی سیلیکونی برای کاهش تلفات انرژی ناشی از جریان های گردابی ساخته می شود.
2. سیم پیچ:حداقل دو سیم پیچ در ترانسفورماتور وجود دارد: سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه. این سیم پیچ ها سیم پیچ هایی هستند که به صورت الکتریکی از یکدیگر جدا شده و به دور هسته پیچیده شده اند. سیم پیچ اولیه به ولتاژ ورودی متصل می شود، در حالی که سیم پیچ ثانویه ولتاژ خروجی را پس از تبدیل فراهم می کند.
3. سیم پیچی ضربه بزنید:برخی از ترانسفورماتورها دارای سیمپیچهای اضافی هستند که به عنوان سیمپیچهای شیری شناخته میشوند، که امکان تنظیم ولتاژ را بدون تغییر فیزیکی سیمپیچها فراهم میکند. این به ویژه برای جبران افت ولتاژ در فواصل طولانی مفید است.
4. عایق:برای جلوگیری از اتصال کوتاه بین سیم پیچ ها و هسته از انواع مختلفی از مواد عایق استفاده می شود. اینها می تواند شامل کاغذ، لاک، و مواد مصنوعی باشد که عایق الکتریکی را فراهم می کند و در برابر تنش های حرارتی مقاومت می کند.
5. تنفس:در ترانسفورماتورهای روغنی-، یک هواکش برای فیلتر کردن هوایی که هنگام خنک شدن ترانسفورماتور و انقباض روغن وارد مخزن محافظ می شود، نصب می شود. این کمک می کند تا رطوبت و آلاینده ها از داخل ترانسفورماتور خارج نشوند.
6. سیستم خنک کننده:ترانسفورماتورها از طریق مقاومت الکتریکی و تلفات مغناطیسی گرما تولید می کنند. سیستم های خنک کننده، که می توانند شامل خنک کننده هوای طبیعی، خنک کننده هوای اجباری با فن، یا خنک کننده مایع با روغن یا محلول گلیکول باشند، برای حفظ دمای عملیاتی در محدوده ایمن استفاده می شوند.
7. مخزن:مخزن ترانسفورماتور هسته و سیم پیچ ها را در خود جای داده و حاوی محیط خنک کننده، روغن یا مایع دیگر است. مخزن باید به اندازه کافی قوی باشد که فشار داخلی را در خود نگه دارد و در برابر خوردگی مقاومت کند.
8. بوش ها:بوش ها عایق هایی هستند که به کابل های فشار قوی اجازه می دهند از دیوار مخزن ترانسفورماتور بدون ایجاد اتصال کوتاه عبور کنند.
9. تغییر دهنده ضربه بزنید:تعویضکنندههای ضربهای در بار (OLTC) امکان تنظیم دینامیکی نسبت چرخش را در زمانی که ترانسفورماتور روشن است، فراهم میکند. این تنظیم ولتاژ زمانی واقعی را برای جبران تغییرات در ولتاژ سیستم قادر می سازد.
10. وسایل اندازه گیری و حفاظتی:ترانسفورماتورها همچنین ممکن است شامل دستگاههایی برای نظارت و حفاظت باشند، مانند شیرهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان (CT)، ترانسفورماتورهای پتانسیل (PTs)، سنسورهای دما، و رلههایی که خطاها را تشخیص داده و اقدامات حفاظتی را آغاز میکنند.
11. مخزن محافظ:برای ترانسفورماتورهای غوطهور{0}}روغنی، از یک مخزن محافظ (که اغلب به آن "درام" میگویند) استفاده میشود تا انبساط و انقباض روغن به دلیل تغییرات دما و جداسازی گاز از روغن را انجام دهد.

مواد ترانسفورماتور قدرت
فولاد برای هسته:هسته ترانسفورماتور معمولاً از فولاد سیلیکونی ساخته شده است که به آهن سیلیکونی نیز معروف است. این ماده دارای نفوذپذیری بالایی است که تلفات هیسترزیس را به حداقل می رساند و هدایت شار مغناطیسی خوبی را فراهم می کند. هسته معمولاً از ورقههای{2}}به شکل E ساخته میشود که در کنار هم قرار گرفتهاند تا تلفات جریان گردابی را کاهش دهند.
مس یا آلومینیوم برای سیم پیچ:هادی های مورد استفاده در سیم پیچ ها عموما از مس یا آلومینیوم ساخته شده اند که هر دو رسانایی عالی دارند. مس به دلیل رسانایی و استحکام مکانیکی برتر ترجیح داده می شود، اما گران تر و سنگین تر از آلومینیوم است. آلومینیوم به دلیل وزن و هزینه کمتر، با وجود رسانایی کمتر نسبت به مس، گاهی به خصوص در ترانسفورماتورهای بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد.
روغن:روغن معدنی در ترانسفورماتورهای پر شده از روغن-به عنوان عایق و محیط خنک کننده اولیه عمل می کند. دارای خواص عایق الکتریکی عالی است، در دماهای بالا پایدار است و نقطه اشتعال بالایی برای ایمنی دارد.
مواد عایق:سیم پیچ ها و هسته از یکدیگر و از محیط های خارجی با استفاده از موادی مانند کاغذ سلولزی، تخته پرس، شیشه، تفلون و مواد مصنوعی مختلف عایق می شوند. این مواد عایق باید در برابر ولتاژها و دماهای بالا بدون تخریب مقاومت کنند.
فوم ها و ژل ها:برخی از ترانسفورماتورها از فومهای{0} پر از گاز یا ژلهای سیلیکونی در مخزن محافظ استفاده میکنند تا هر گونه گازی را که ممکن است در اثر تخریب روغن یا تنش حرارتی تولید شود، جذب و در خود جای دهند.
عناصر تنفسی:هواکش های سیلیکاژل در مخازن محافظ برای جلوگیری از ورود هوای خارجی به ترانسفورماتور استفاده می شود. آنها رطوبت را جذب می کنند و از ترانسفورماتور در برابر شرایط جوی محافظت می کنند.
مبردها:در ترانسفورماتورهای اجباری-هوا یا مایع-خنکشده، مبردهایی مانند گاز هیدروژن برای افزایش خنکسازی با تسهیل انتشار سریعتر گرما استفاده میشوند.
مکانیسم های تغییر دهنده شیر:تپ چنجرهای بار از فلزات مستحکم مانند فولاد و آلومینیوم، همراه با مواد کامپوزیت ساخته شده اند تا در هنگام حمل ولتاژ بالا، در برابر تنش های مکانیکی کار مقاومت کنند.
دستگاه های مانیتورینگ حرارتی:موادی مانند نوارهای دو فلزی یا پلیمرهای مدرن در دستگاههای حفاظت حرارتی برای نظارت بر دمای ترانسفورماتور و هشدارها یا خاموش شدن در صورت گرم شدن بیش از حد استفاده میشوند.
مصالح سازه ای:مخزن و ساختارهای نگهدارنده ترانسفورماتور از فولاد کربنی یا سایر فلزات ساختاری ساخته شده اند که در برابر عوامل محیطی مانند خوردگی و ضربه های فیزیکی مقاومت می کنند.
فرآیند ساخت ترانسفورماتور قدرت شامل چندین مرحله پیچیده است که نیازمند مهندسی دقیق و کنترل کیفیت برای اطمینان از مطابقت محصول نهایی با استانداردها و مشخصات لازم است. در اینجا یک طرح کلی از فرآیند تولید معمول است:
1. طراحی و مهندسی:
● مهندسین ترانسفورماتور را با توجه به مشخصات مورد نیاز از جمله ولتاژ، جریان، فرکانس و درجه حرارت طراحی می کنند.
● طراحی روش خنک کننده، سطح عایق، شکل هسته و پیکربندی سیم پیچ را در نظر می گیرد.
2. تهیه مواد:
● موادی مانند فولاد سیلیکونی، مس یا آلومینیوم، کاغذهای عایق، و سیالات خنک کننده (به عنوان مثال، روغن معدنی) برای تضمین کیفیت تهیه و بازرسی می شوند.
3. ساخت هسته:
● ورقه های فولادی سیلیکونی به اندازه برش داده شده و روی هم چیده می شوند تا هسته ترانسفورماتور را تشکیل دهند.
● هسته از یک سری بررسی ها عبور می کند تا از ترتیب درست انباشتگی و تحمل شکاف اطمینان حاصل شود.
4. سیم پیچی:
● سیم پیچ های اولیه و ثانویه روی هسته پیچیده می شوند.
● توجه ویژه ای به عایق بین سیم پیچ ها و هسته برای جلوگیری از اتصال کوتاه شده است.
● ماشین های سیم پیچ برای لایه بندی دقیق و کشش برای حفظ یکنواختی و یکپارچگی کالیبره شده اند.
5. عایق کاری و مونتاژ:
● مواد عایق بین لایه ها و اطراف سیم پیچ ها برای ایجاد عایق الکتریکی و حفاظت حرارتی اعمال می شود.
● بخش های مختلف ترانسفورماتور مونتاژ می شود، از جمله نصب سیم پیچ ها بر روی هسته، نصب تپ چنجرها و نصب بوشینگ ها.
6. اشباع خلاء (در صورت وجود):
● اگر ترانسفورماتور از یک سیستم عایق آغشته به رزین استفاده میکند، مجموعه آغشته به خلاء میشود تا هوا را حذف کند و عایق را با رزین پر کند و استحکام مکانیکی و عملکرد الکتریکی را افزایش دهد.
7. پر کردن و آزمایش سیستم خنک کننده:
● ترانسفورماتور با محیط خنک کننده، معمولاً روغن، پر می شود و هر سیستم جمع آوری گاز نصب می شود.
● یک باتری آزمایشی برای بررسی مقاومت عایق، قطبیت و عدم وجود شورت انجام می شود.
8. روی نصب و کالیبراسیون چنجر ضربه بزنید:
● برای اطمینان از تنظیم دقیق و مطمئن ولتاژ تحت بار، یک -تغییر کننده بار روشن نصب و کالیبره شده است.
9. تست نهایی:
● ترانسفورماتور تحت آزمایشهای کاملی قرار میگیرد، از جمله آزمایشهای-مدار کوتاه، آزمایشهای مدار باز-، آزمایشهای مقاومت عایق، و بازرسیهای ترموگرافی برای ارزیابی عملکرد و ایمنی آن در شرایط مختلف عملیاتی.
10. نقاشی و برچسب زدن:
● پس از آزمایش موفقیت آمیز، ترانسفورماتور با پوشش های محافظ رنگ آمیزی شده و اطلاعات مربوط به عملکرد و نگهداری آن برچسب گذاری می شود.
11. بسته بندی و حمل و نقل:
● ترانسفورماتور تکمیل شده برای محافظت از آن در هنگام حمل و نقل به دقت بسته بندی شده و به سایت مشتری ارسال می شود.

نحوه نگهداری ترانسفورماتور برق
نگهداری ترانسفورماتور قدرت برای اطمینان از طول عمر، قابلیت اطمینان و کارایی آن در عملیات ضروری است. برای نگهداری مناسب مراحل زیر باید انجام شود:
1. بازرسی منظم:
● ترانسفورماتور را برای هر گونه علائم آسیب، مانند فرورفتگی، زنگ زدگی یا شل شدن اتصالات، به صورت چشمی بررسی کنید.
● نشتی روغن از مخزن محافظ یا سایر اجزا را بررسی کنید.
● مطمئن شوید که سیستم خنککننده، چه بر پایه هوای طبیعی، چه بر پایه هوای اجباری یا مایع، به درستی کار میکند.
2. تجزیه و تحلیل روغن:
● نمونههای روغن دورهای را برای بررسی اسیدیته، گازهای محلول، محتوای رطوبت و محصولات تجزیه انجام دهید که میتواند نشاندهنده خطاهای اولیه باشد.
● سطح روغن و ویسکوزیته را کنترل کنید و در صورت لزوم آن را پر کنید.
3. تعمیر و نگهداری بوش و تعویض شیر:
● وضعیت بوش ها را از نظر ترک یا علائم خرابی بررسی کنید.
● برای اطمینان از عملکرد صحیح و تنظیم تنظیمات شیر در صورت نیاز برای تنظیم ولتاژ، -تپ تعویضگر روشن را آزمایش و کالیبره کنید.
4. نظارت حرارتی:
● از دوربینهای تصویربرداری حرارتی برای شناسایی نقاط داغی که میتواند نشاندهنده بارگذاری بیش از حد، خرابی عایق یا سایر مشکلات باشد، استفاده کنید.
● اطمینان حاصل کنید که افزایش دما از محدودیت های تعیین شده سازنده تجاوز نمی کند.
5. مدیریت بار:
● بار ترانسفورماتور را به طور مرتب کنترل کنید تا از بار اضافی جلوگیری کنید.
● اگر ناوگانی از ترانسفورماتورها در همان منطقه یا تأسیسات خدمت می کنند، بارها را طوری تنظیم کنید که به طور یکنواخت بین ترانسفورماتورها توزیع شوند.
6. تمیز کردن:
● ترانسفورماتور و محیط اطراف آن را تمیز نگه دارید تا از تجمع گرد و غبار و زباله جلوگیری شود که می تواند منجر به تخریب عایق و اتصال کوتاه شود.
7. زمین و اتصال:
● اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات زمین ایمن هستند و هیچ شواهدی از خوردگی وجود ندارد.
● بندهای باندینگ باید از نظر سفت بودن و یکپارچگی بررسی شوند.
8. مستندات:
● سوابق جامع فعالیت های تعمیر و نگهداری، آزمایش ها و نتایج را حفظ کنید.
● سیاهههای مربوط به هر گونه ناهنجاری مشاهده شده یا تغییر در عملکرد را به روز کنید.
9. رعایت استانداردها:
● به استانداردهای صنعت و توصیه های سازنده برای برنامه ها و شیوه های تعمیر و نگهداری پایبند باشید.
10. نگهداری پیشگیرانه:
● یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را اجرا کنید که شامل کارهای معمولی مانند تمیز کردن، بررسی اتصالات و بازرسی قطعات است.
11. برنامه ریزی واکنش اضطراری:
● برای پاسخگویی فوری به هر گونه خرابی یا ناهنجاری ترانسفورماتور، برنامه ای داشته باشید.
● اطمینان حاصل کنید که قطعات یدکی به راحتی برای تعمیرات سریع در دسترس هستند.

اصل عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت
قانون القای الکترومغناطیسی فارادی
ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی کار می کنند. این قانون اصل کار همه ترانسفورماتورها، سلف ها، موتورها، ژنراتورها و سلونوئیدها است.
قانون فارادی بیان می کند که وقتی یک حلقه بسته-به یک میدان مغناطیسی نوسانی نزدیک می شود، نیروی الکتروموتور (emf) در سراسر آن القا می شود.
هنگامی که جریان متناوب از یک سیم پیچ عبور کند، یک شار مغناطیسی متناوب یا نوسانی سیم پیچ را احاطه می کند (سیم پیچ اولیه). شار مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ اولیه از یک هسته فرومغناطیسی عبور می کند تا به طور موثر به سیم پیچ ثانویه منتقل شود. سپس شار مغناطیسی به دلیل القای الکترومغناطیسی یک emf را در سیم پیچ ثانویه القا می کند. emf القایی جریان جریان را در سیم پیچ ثانویه تحریک می کند.
افزایش یا کاهش ولتاژ
کل ولتاژ در یک سیم پیچ برابر است با ولتاژ در هر دور سیم پیچ ضرب در تعداد دورها. از آنجایی که ولتاژ هر دور سیم پیچ اولیه و ثانویه یکسان است، ولتاژ القایی در سیم پیچ ثانویه را می توان با ولتاژ ورودی سیم پیچ اولیه مرتبط کرد. این رابطه با معادله بیان می شود:
در مقابل=Vp/Np x Ns
در جایی که V نشان دهنده ولتاژ کل در سیم پیچ است، N نشان دهنده تعداد دورهای یک سیم پیچ است و زیرمجموعه های p و s به ترتیب به سیم پیچ های اولیه و ثانویه اشاره دارند. نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیم پیچ اولیه (Ns/Np) را نسبت دور می گویند.
اگر تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه کمتر از تعداد دورهای سیم پیچ اولیه باشد، ولتاژ خروجی کمتر از ولتاژ ورودی است (ترانسفورماتور پله-پایین). از طرف دیگر، اگر تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه بیشتر از تعداد دورهای سیم پیچ اولیه باشد، ولتاژ خروجی بیشتر از ولتاژ ورودی است (ترانسفورماتور پله{2}).
از آنجایی که انرژی حفظ می شود، رابطه بین جریان متناوب در سیم پیچ های اولیه و ثانویه با معادله زیر نشان داده می شود:
Vp Ip=در مقابل Is
Where I represents the current.
کارخانه ما
در میان سرزمین پهناور چین و کوه های باشکوه تای هانگ، آنیانگ، استان هنان، واقع در دامنه شرقی رشته کوه تای هانگ قرار دارد. این یکی از هشت پایتخت باستانی چین و خانه یک شرکت زنجیره تامین فولاد برجسته - GNEE GROUP است.


گواهی ما

سوالات متداول
س: تفاوت بین ترانسفورماتور و ترانسفورماتور قدرت چیست؟
س: ترانسفورماتور قدرت برای چه استفاده می شود؟
س: هدف اصلی ترانسفورماتور در سیستم قدرت چیست؟
س: ترانسفورماتور الکتریکی چگونه به نظر می رسد؟
س: تفاوت بین منبع تغذیه و ترانسفورماتور قدرت چیست؟
س: اتصال اصلی ترانسفورماتور چیست؟
س: کدام طرف ترانسفورماتور به منبع برق متصل است؟
س: آیا آداپتور برق یک ترانسفورماتور است؟
س: چگونه یک ترانسفورماتور گام به گام کار می کند؟
س: کدام نوع اتصال در ترانسفورماتور قدرت استفاده می شود؟
س: ترانسفورماتور برای چه در برق استفاده می شود؟
س: چرا ترانسفورماتورهای قدرت مهم هستند؟
س: بازده ترانسفورماتور قدرت در اطراف چیست؟
س: ترانسفورماتور در چه باری کارآمدتر است؟
س: قانون 80% برای ترانسفورماتورها چیست؟
س: اجزای اصلی ترانسفورماتور و عملکرد آنها چیست؟
س: داخل یک ترانسفورماتور قدرت چیست؟
س: ترانسفورماتور مسکونی چگونه کار می کند؟
س: شایع ترین علت خرابی ترانسفورماتور چیست؟
س: آیا ترانسفورماتورها با گذشت زمان ضعیف می شوند؟
ما تولید کنندگان و تامین کنندگان ترانسفورماتور قدرت حرفه ای در چین هستیم که در ارائه خدمات سفارشی با کیفیت بالا تخصص داریم. ما به گرمی از شما برای خرید ترانسفورماتور برق ارزان قیمت برای فروش در اینجا و دریافت نمونه رایگان از کارخانه ما استقبال می کنیم. برای مشاوره قیمت با ما تماس بگیرید.

