Wat is de rol van de belangrijkste componenten van een transformator

Wat is de rol van de belangrijkste componenten van een transformator

Update:2022-04-15
Summary: De transformator is de belangrijkste uitrusting in het voedingssysteem. Het gebruikt het principe...
De transformator is de belangrijkste uitrusting in het voedingssysteem. Het gebruikt het principe van elektromagnetische inductie om wisselstroomenergie van een spanningsniveau om te zetten in wisselstroomenergie van een ander spanningsniveau. De rol van elektriciteit wordt veel gebruikt in verschillende sectoren van de nationale economie.
1. Transformatorstructuur
De transformator bestaat voornamelijk uit een ijzeren kern, wikkeling, looddraad, spanningsregelapparaat, koelapparaat, bus en isolatiemedium (olie, SF6, epoxyhars) en andere onderdelen.
2. De rol van de belangrijkste componenten van de transformator
(1) IJzeren kern. Transformatoren worden vervaardigd volgens het principe van elektromagnetische inductie en het magnetische circuit is het medium voor de conversie van elektrische energie. De ijzeren kern is het magnetische circuitgedeelte van de transformator. De belangrijkste functie is het geleiden van magnetisme. Het is gemaakt van elektrische staalplaten (siliciumstaalplaten) met een hoge magnetische permeabiliteit. Het zet de elektrische energie van het primaire circuit om in magnetische energie en vervolgens van zijn eigen magnetische energie in de elektrische energie van het secundaire circuit.
Onder invloed van het wisselende elektrische veld van de spoel genereren de ijzeren kern en zijn metalen structurele delen suspensie-ontlading. Door de verschillende posities zijn ook de geïnduceerde zweefpotentialen verschillend. Dit soort suspensieontlading is intermitterend en het resultaat van de intermitterende ontlading beschadigt de vaste isolatie en ontleedt de transformatorolie, wat leidt tot het optreden van transformatorstoringen. Om schade aan de transformator te voorkomen, moeten de ijzeren kern en de metalen constructies worden geaard zodat ze geen potentiaal hebben.
Als de ijzeren kern op twee of meer punten is geaard, zal er een circulerende stroom in de aardlus worden geïnduceerd wanneer de magnetische flux in de ijzeren kern verandert. Deze circulerende stromen verhogen het nullastverlies van de transformator en verhogen de temperatuur van de ijzeren kern, dus de ijzeren kern moet worden geaard en er kan slechts één punt worden geaard.
(2) Opwinden. De wikkeling is het circuitgedeelte van de transformator. Het is gemaakt van draad omwikkeld met isolatie op het oppervlak. Het is omhuld op de ijzeren kernkolom van de transformator. Het draadmateriaal kan worden onderverdeeld in koperdraad en aluminiumdraad.
Transformatorwikkelingen moeten voldoende diëlektrische sterkte, mechanische sterkte en hittebestendigheid hebben. De hoofdisolatie van de wikkeling omvat voornamelijk isolatiepapier, isolatiepapierbuis, eindisolatie, drukplaat, steun, kussen, hoekring, elektrostatisch scherm, enz.
Het isolatiepapier dat gewoonlijk wordt gebruikt in olie-ondergedompelde transformatoren is kabelpapier. Kabelpapier heeft voldoende thermische stabiliteit in olie en wordt over het algemeen gebruikt als draadomslagisolatie, laagisolatie of draadbekledingsisolatie.
(3) Leidingen. De leiding is om het externe vermogen in de transformator in te voeren en vervolgens het uitgezonden vermogen naar de transformator uit te voeren.
Over het algemeen verdeeld in drie typen: de aansluitdraad die het uiteinde van de wikkeldraad en de bus verbindt, de aansluitkabel tussen de wikkelingen van elke fase en de aftakleiding die de wikkelkraan verbindt met de kraanwisselaar.
(4) Transformatorolie. Transformatorolie heeft een veel hogere diëlektrische sterkte dan lucht. Het isolatiemateriaal is ondergedompeld in olie, wat niet alleen de diëlektrische sterkte verbetert, maar ook beschermt tegen vocht.
Transformatorolie heeft een grote soortelijke warmte en wordt vaak gebruikt als koelmiddel. De warmte die wordt gegenereerd tijdens de werking van de transformator zorgt ervoor dat de olie nabij de kern en de wikkeling uitzet en stijgt als gevolg van warmte. Door de boven- en onderconvectie van de olie wordt de warmte via de radiator afgevoerd om de normale werking van de transformator te waarborgen.
Op de on-load tap-wisselaar van de transformator treedt boogvorming op wanneer de contacten worden geschakeld. Omdat de transformatorolie een goede thermische geleidbaarheid heeft en een grote hoeveelheid gas wordt ontleed onder de hoge temperatuur van de boog, wordt een grote druk gegenereerd, waardoor de boogdovende prestaties van het medium worden verbeterd en de boog snel dooft.

带刷丝的铜变压器元件