linea di produzione di trasformatori di potenza

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  • Nozioni di base sui trasformatori di potenza
    Nozioni di base sui trasformatori di potenza
    1. Classificazione e modelli dei trasformatori di potenza2. 1. Classificazione per uso3. (1) Trasformatore elevatore: utilizzato dalla centrale per trasmettere l'elettricità all'esterno.4. (2) Trasformatore step-down: la sottostazione dell'ufficio di alimentazione viene utilizzata per la conversione della tensione.5. (3) Trasformatore di distribuzione: utilizzato per fornire energia agli utenti.6. (4) Trasformatore dell'impianto: fornisce elettricità interna per la centrale.7. (5) Trasformatore per stazione: fornire elettricità interna per la sottostazione.8. (6) Trasformatore del convertitore: per la trasmissione di potenza CC, un lato è collegato all'alimentazione CA e un lato è collegato alla valvola del convertitore.9. (7) Trasformatore raddrizzatore: utilizzato nelle centrali termiche per fornire energia ai precipitatori elettrostatici.
  • Devi vedere! Una spiegazione esauriente della composizione, della struttura, del sistema dell'olio e del funzionamento e della manutenzione dei guasti
    Devi vedere! Una spiegazione esauriente della composizione, della struttura, del sistema dell'olio e del funzionamento e della manutenzione dei guasti
    I trasformatori in bagno d'olio hanno le caratteristiche di buona dissipazione del calore, basse perdite, grande capacità e basso prezzo. Attualmente, la maggior parte dei trasformatori di potenza in esercizio sulla rete sono trasformatori in bagno d'olio, di cui oltre l'80% sono raffreddati mediante circolazione naturale di olio. È una struttura di raffreddamento comunemente usata per posizionare una piastra guida nella bobina di un trasformatore a circolazione di olio naturale. Questo documento si concentra sull'analisi della struttura, del funzionamento e della manutenzione dei trasformatori di potenza in bagno d'olio e analizza in modo specifico il sistema dell'olio dei trasformatori di potenza in bagno d'olio e analizza brevemente i guasti dei trasformatori di potenza in bagno d'olio. Spero di aumentare la comprensione e l'analisi dei trasformatori di potenza a bagno d'olio del mio paese.
  • Quando si verifica la corrente di spunto magnetizzante nei trasformatori?
    Quando si verifica la corrente di spunto magnetizzante nei trasformatori?
    01 Corrente di spuntoQuando un trasformatore viene eccitato per la prima volta, si verifica un fenomeno chiamato spunto di magnetizzazione. Sebbene le correnti di spunto non siano generalmente così dirompenti come le correnti di guasto, la durata delle correnti di spunto di magnetizzazione è dell'ordine dei secondi (rispetto ai periodi con correnti di guasto).
  • 55 Conoscenze sui trasformatori che devi conoscere
    55 Conoscenze sui trasformatori che devi conoscere
    1. Cosa significa △/Y0-11 sulla targa del trasformatore?Risposta: A seconda dei diversi metodi di collegamento della bobina primaria e della bobina secondaria del trasformatore, l'angolo di fase della tensione di linea sul lato primario e sul lato secondario del trasformatore è diverso. Trasformatore △/ Y0-11 significa che la differenza di angolo di fase tra le due tensioni di linea del trasformatore è di 330°. È consuetudine utilizzare la notazione dell'orologio, cioè le 11.
  • Ricerca guasti di fenomeni anomali nei trasformatori
    Ricerca guasti di fenomeni anomali nei trasformatori
    Analisi del funzionamento anomalo dei trasformatoriIl suono del trasformatore è anomaloNon appena il trasformatore viene collegato all'alimentazione, si sentirà un ronzio, dovuto principalmente all'effetto del flusso magnetico ad alta tensione. Durante il normale funzionamento, il suono del trasformatore è uniforme. Quando ci sono altri rumori, dovresti trovare attentamente la causa e affrontarla.
  • Che aspetto ha la fabbrica di trasformatori di alimentazione principale
    Che aspetto ha la fabbrica di trasformatori di alimentazione principale
    Questo video ti ha mostrato l'aspetto di un trasformatore di alimentazione principale.
  • La spiegazione più completa del sistema di raffreddamento del trasformatore
    La spiegazione più completa del sistema di raffreddamento del trasformatore
    Il sistema di raffreddamento del trasformatore di potenza è costituito da due parti: il sistema di raffreddamento interno, che assicura che il calore dell'avvolgimento e del nucleo di ferro venga dissipato nel mezzo circostante; il sistema di raffreddamento esterno, che assicura che il calore nel fluido venga dissipato all'esterno del trasformatore. A seconda della dimensione della capacità del trasformatore, del mezzo e del tipo di circolazione, il trasformatore adotta diversi metodi di raffreddamento.
  • Sapete quali condizioni sono richieste per il funzionamento in parallelo dei trasformatori?
    Sapete quali condizioni sono richieste per il funzionamento in parallelo dei trasformatori?
    Il funzionamento in parallelo dei trasformatori significa che gli avvolgimenti primari di due o più trasformatori sono collegati in parallelo sulla sbarra della stessa tensione e gli avvolgimenti secondari sono collegati in parallelo sulla sbarra di un'altra tensione.Il suo significato è: quando un trasformatore si guasta, altri trasformatori che funzionano in parallelo possono continuare a funzionare per garantire il consumo di energia di utenti importanti; o quando il trasformatore deve essere riparato, il trasformatore di riserva può essere collegato in parallelo, quindi il trasformatore da riparare viene spento e riparato. , che può non solo garantire la manutenzione programmata del trasformatore, ma anche garantire che l'alimentazione non venga interrotta e migliorare l'affidabilità dell'alimentazione.
  • Introduzione al test a vuoto/carico del trasformatore
    Introduzione al test a vuoto/carico del trasformatore
    Prova a vuoto: applicare la tensione nominale della frequenza nominale dell'onda sinusoidale da un determinato avvolgimento del trasformatore (generalmente dal lato secondario di bassa tensione) e aprire gli altri avvolgimenti per misurare la corrente a vuoto e la perdita a vuoto . Se le condizioni di prova sono limitate e la tensione di alimentazione non può raggiungere la tensione nominale, la prova può essere eseguita in condizioni di tensione non nominale. Questo metodo di prova presenta un grande errore e viene generalmente utilizzato solo per verificare se il trasformatore è difettoso. Solo la tensione di prova raggiunge più dell'80% della tensione nominale. può essere utilizzato per testare la perdita a vuoto.
  • Il danno delle infiltrazioni di olio del trasformatore e dei suoi metodi di trattamento
    Il danno delle infiltrazioni di olio del trasformatore e dei suoi metodi di trattamento
    Esistono due cause principali di perdite di olio dai trasformatori: da un lato, i problemi rimasti nel processo di progettazione e produzione del trasformatore; D'altro canto, le perdite sono causate da un'installazione e una manutenzione improprie del trasformatore. Le principali parti del trasformatore che presentano perdite appaiono spesso sull'interfaccia del radiatore, sul cappuccio piatto della valvola a farfalla, sul manicotto, sulla bottiglia di porcellana, sulla saldatura, sul foro per la sabbia, sulla flangia e su altre parti.
  • Un documento per spiegare la modellazione e l'analisi delle caratteristiche dei trasformatori
    Un documento per spiegare la modellazione e l'analisi delle caratteristiche dei trasformatori
    introduzionetrasformatoreUn dispositivo che cambia tensione, corrente o fase accoppiando un circuito magneticoPerché imparare i Transformers?I trasformatori sono anche conosciuti come motori a corrente alternata stazionari
  • Dalla classificazione alla modalità di cablaggio, la spiegazione più completa del trasformatore di messa a terra
    Dalla classificazione alla modalità di cablaggio, la spiegazione più completa del trasformatore di messa a terra
    Il trasformatore di messa a terra è indicato in breve come trasformatore di messa a terra. Secondo il mezzo di riempimento, il trasformatore di messa a terra può essere suddiviso in tipo olio e tipo secco; In base al numero di fasi, il trasformatore di messa a terra può essere suddiviso in trasformatore di messa a terra trifase e trasformatore di messa a terra monofase. La funzione del trasformatore di messa a terra è quella di fornire un punto neutro artificiale per il sistema con punto neutro senza messa a terra, che è conveniente per l'uso della bobina di soppressione dell'arco o della modalità di messa a terra a bassa resistenza, in modo da ridurre la corrente di capacità a terra in caso di messa a terra guasto di cortocircuito nella rete di distribuzione e migliorare l'affidabilità dell'alimentazione del sistema di distribuzione.
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