Transformatorenfabrik

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  • Leistungstransformator-Grundlagen
    Leistungstransformator-Grundlagen
    1. Klassifizierung und Modelle von Leistungstransformatoren2. 1. Klassifizierung nach Verwendung3. (1) Aufwärtstransformator: Wird vom Kraftwerk verwendet, um Strom nach außen zu übertragen.4. (2) Abspanntransformator: Die Umspannstation des Energieversorgungsunternehmens dient der Spannungswandlung.5. (3) Verteilungstransformator: Wird verwendet, um die Verbraucher mit Strom zu versorgen.6. (4) Anlagentransformator: Liefert internen Strom für das Kraftwerk.7. (5) Transformator für Station: Liefert internen Strom für die Umspannstation.8. (6) Stromrichtertransformator: Für die Gleichstromübertragung ist eine Seite mit Wechselstrom und eine Seite mit dem Stromrichterventil verbunden.9. (7) Gleichrichtertransformator: Wird in Wärmekraftwerken verwendet, um Elektrofilter mit Strom zu versorgen.
  • Nachdem Sie dies gelesen haben, haben Sie ein umfassendes Verständnis des Materials und der Konstruktion des Transformatorkörpers
    Nachdem Sie dies gelesen haben, haben Sie ein umfassendes Verständnis des Materials und der Konstruktion des Transformatorkörpers
    Die Hauptmaterialien des Transformatorkörpers umfassen Magnetkreismaterialien, Schaltkreismaterialien, Isoliermaterialien, Strukturmaterialien usw.
  • Die vollständigste Erklärung des Transformatorkühlsystems
    Die vollständigste Erklärung des Transformatorkühlsystems
    Das Kühlsystem des Leistungstransformators besteht aus zwei Teilen: dem internen Kühlsystem, das dafür sorgt, dass die Wärme der Wicklung und des Eisenkerns an das umgebende Medium abgegeben wird; das externe Kühlsystem, das dafür sorgt, dass die im Medium enthaltene Wärme an die Außenseite des Transformators abgeführt wird. Je nach Größe der Transformatorleistung, des Mediums und der Art der Zirkulation wendet der Transformator unterschiedliche Kühlmethoden an.
  • 55 Transformer-Wissen, das Sie kennen müssen
    55 Transformer-Wissen, das Sie kennen müssen
    1. Was bedeutet △/Y0-11 auf dem Typenschild des Transformators?Antwort: Aufgrund der unterschiedlichen Anschlussmethoden der Primärspule und der Sekundärspule des Transformators ist der Phasenwinkel der Netzspannung auf der Primärseite und der Sekundärseite des Transformators unterschiedlich. Trafo △/ Y0-11 bedeutet, dass die Phasenwinkeldifferenz zwischen den beiden Netzspannungen des Trafos 330° beträgt. Es ist üblich, die Uhrnotation zu verwenden, dh 11 Uhr.
  • Transformator-Leerlauf-/Lasttest Einführung
    Transformator-Leerlauf-/Lasttest Einführung
    Leerlauftest: Legen Sie die Nennspannung der Sinuswellen-Nennfrequenz von einer bestimmten Wicklung des Transformators (im Allgemeinen von der sekundären Niederspannungsseite) an und öffnen Sie die anderen Wicklungen, um den Leerlaufstrom und den Leerlaufverlust zu messen . Wenn die Prüfbedingungen eingeschränkt sind und die Versorgungsspannung die Nennspannung nicht erreichen kann, kann die Prüfung unter Nicht-Nennspannungsbedingungen durchgeführt werden. Diese Prüfmethode hat einen großen Fehler und wird im Allgemeinen nur verwendet, um zu prüfen, ob der Transformator defekt ist. Lediglich die Prüfspannung erreicht mehr als 80 % der Nennspannung. kann verwendet werden, um den Leerlaufverlust zu testen.
  • Wann tritt in Transformatoren ein magnetisierender Einschaltstrom auf?
    Wann tritt in Transformatoren ein magnetisierender Einschaltstrom auf?
    01 EinschaltstromWenn ein Transformator zum ersten Mal eingeschaltet wird, tritt ein Phänomen auf, das als magnetisierender Einschaltstrom bezeichnet wird. Obwohl Einschaltströme im Allgemeinen nicht so störend sind wie Fehlerströme, liegt die Dauer von magnetisierenden Einschaltströmen in der Größenordnung von Sekunden (im Vergleich zu Perioden mit Fehlerströmen).
  • Sehenswert! Eine umfassende Erläuterung der Zusammensetzung, des Aufbaus, des Ölsystems sowie des Betriebs und der Wartung bei Störungen
    Sehenswert! Eine umfassende Erläuterung der Zusammensetzung, des Aufbaus, des Ölsystems sowie des Betriebs und der Wartung bei Störungen
    Öltransformatoren zeichnen sich durch gute Wärmeableitung, geringe Verluste, große Kapazität und niedrigen Preis aus. Derzeit sind die meisten am Netz betriebenen Leistungstransformatoren Öltransformatoren, von denen mehr als 80 % durch natürlichen Ölkreislauf gekühlt werden. Es ist eine häufig verwendete Kühlstruktur, um eine Führungsplatte in der Spule eines Transformators mit natürlicher Ölzirkulation einzusetzen. Dieses Papier konzentriert sich auf die Analyse der Struktur, des Betriebs und der Wartung von in Öl getauchten Leistungstransformatoren und analysiert speziell das Ölsystem von in Öl getauchten Leistungstransformatoren und analysiert kurz die Fehler von in Öl getauchten Leistungstransformatoren. Ich hoffe, das Verständnis und die Analyse der in Öl getauchten Leistungstransformatoren meines Landes zu verbessern.
  • Von der Klassifizierung bis zum Verdrahtungsmodus, die umfassendste Erklärung des Erdungstransformators
    Von der Klassifizierung bis zum Verdrahtungsmodus, die umfassendste Erklärung des Erdungstransformators
    Der Erdungstransformator wird kurz als Erdungstransformator bezeichnet. Je nach Füllmedium kann der Erdungstransformator in Öltyp und Trockentyp unterteilt werden; Entsprechend der Anzahl der Phasen kann der Erdungstransformator in Dreiphasen-Erdungstransformator und Einphasen-Erdungstransformator unterteilt werden. Die Funktion des Erdungstransformators besteht darin, einen künstlichen Sternpunkt für das System mit ungeerdetem Sternpunkt bereitzustellen, was für die Verwendung einer Lichtbogenunterdrückungsspule oder eines Erdungsmodus mit kleinem Widerstand praktisch ist, um den Kapazitätsstrom zur Erde im Falle einer Erdung zu reduzieren Kurzschlussfehler im Verteilungsnetz und Verbesserung der Stromversorgungszuverlässigkeit des Verteilungssystems.
  • Analyse des Transformatorschutzes im Relaisschutz
    Analyse des Transformatorschutzes im Relaisschutz
    Der Transformator ist ein statisches Gerät im Dauerbetrieb, das relativ zuverlässig im Betrieb ist und eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit aufweist. Da jedoch die meisten Transformatoren im Freien installiert sind und durch die Last während des Betriebs und den Kurzschlussfehler des Stromversorgungssystems beeinflusst werden, treten während des Betriebs unvermeidlich verschiedene Fehler und anormale Situationen auf.
  • Das Prinzip, der Aufbau sowie die Funktionsweise und Wartung des Transformatorgasschutzes
    Das Prinzip, der Aufbau sowie die Funktionsweise und Wartung des Transformatorgasschutzes
    Der Gasschutz ist der Hauptschutz für interne Transformatorfehler. Es kann empfindlich auf Windungs- und Lagenkurzschlüsse von Transformatoren, Eisenkernfehler, interne Durchführungsfehler, interne Wicklungsunterbrechung, Isolationsverschlechterung und Ölstandsabfall reagieren. Wenn im Öltransformator ein Fehler auftritt, zersetzt der Lichtbogen das Isoliermaterial und erzeugt eine große Menge Gas, das vom Öltank zum Ölkissen fließt und dessen Intensität je nach Schwere des Fehlers variiert Luftstrom und Ölstrom Der Aktionsschutz wird Gasschutz genannt, auch Gasschutz genannt. Während des Betriebs des Transformators können wir aufgrund interner Fehler manchmal Maßnahmen nicht rechtzeitig erkennen und ergreifen, was leicht zu Unfällen führen kann. Nach dem Schutz des Gasrelais kann das Auftreten ähnlicher Vorfälle bis zu einem gewissen Grad vermieden werden.
  • Wie sieht die Hauptfabrik für Leistungstransformatoren aus?
    Wie sieht die Hauptfabrik für Leistungstransformatoren aus?
    Dieses Video hat Ihnen gezeigt, wie ein Hauptleistungstransformator aussieht.
  • Wissen Sie, welche Bedingungen für den Parallelbetrieb von Transformatoren erforderlich sind?
    Wissen Sie, welche Bedingungen für den Parallelbetrieb von Transformatoren erforderlich sind?
    Der Parallelbetrieb von Transformatoren bedeutet, dass die Primärwicklungen zweier oder mehrerer Transformatoren parallel an der Sammelschiene gleicher Spannung und die Sekundärwicklungen parallel an der Sammelschiene anderer Spannung angeschlossen sind.Seine Bedeutung ist: Wenn ein Transformator ausfällt, können andere parallel laufende Transformatoren weiterhin arbeiten, um den Stromverbrauch wichtiger Verbraucher sicherzustellen; oder wenn der Transformator repariert werden muss, kann der Standby-Transformator parallel geschaltet werden, und dann wird der zu reparierende Transformator abgeschaltet und repariert. , die nicht nur die geplante Wartung des Transformators sicherstellen können, sondern auch sicherstellen, dass die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessern.
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