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変圧器の異常動作はどうすればよいですか?
変圧器の電源を入れるとすぐに、主に高電圧の磁束の影響により、ブーンという音が発生します。通常の動作時、トランスの音は均一です。他に異音が発生する場合は、原因を徹底的に調査し、対処する必要があります。
11月 14, 2023
【企業ニュース】海外のお客様がCANWINを訪問し、トランスコアマシニングセンターを賞賛されました。
最近、CANWINは遠くから来た中東のクライアントを歓迎しました。彼はCANWINトランスコアマシニングセンタ装置に強い興味を持ち、現地視察と深い理解のために当社に来ました。
10月 07, 2024
変圧器の鉄心を接地する必要があるのはなぜですか?
1. 変圧器の鉄心を接地する必要があるのはなぜですか?変圧器コアの接地は、安全性と電磁適合性を考慮して行われます。一方では、変圧器のコアを接地すると、人に感電の危険をもたらす可能性がある地絡によって引き起こされる接触電圧が防止されます。変圧器の片側で地絡が発生すると、反対側の鉄心がアースと接触して電圧がかかる可能性があるためです。接地しないとこの電圧を逃がすことができません。一方、変圧器のコアを接地すると、特に無線機器や通信システムの電磁放射干渉を減らすこともできます。これは、電流が鉄心に磁場を発生させるためです。鉄心が接地されていないと、この磁場が周囲の環境に漏れ出し、他の機器の正常な動作を妨げる可能性があります。結論として、変圧器のコアを接地することは、感電の危険と電磁干渉に対する保護手段です。
4月 28, 2023
高精度トランスコア切断機の特長
高精度トランスコア切断機とは、トランスの製造工程において、鉄心を横切断により必要な形状・寸法に切断することを指します。
六月 20, 2023
メリークリスマス、そして豊かな新年を!
お客様各位、CANWIN では、このクリスマスシーズンに、この場を借りて心よりご挨拶を申し上げます。このお祝いの季節が、あなたとあなたの愛する人たちに喜び、愛、平和をもたらしますように。メリークリスマスと豊かな新年をお祈りします。よろしくお願いします、CANWINのチーム
12月 25, 2023
乾式変圧器と油浸変圧器の違いと長所と短所
工事中は、スペースに応じて乾式変圧器と油性変圧器を選択できます。スペースが広い場合はオイルトランス、混雑している場合はドライトランスを選択できます。
5月 04, 2022
変圧器の並列運転にはどのような条件が必要か知っていますか?
変圧器の並列運転とは、2つ以上の変圧器の一次巻線が同じ電圧のバスバーに並列に接続され、二次巻線が別の電圧のバスバーに並列に接続されることを意味します。その意味は、1 つの変圧器に障害が発生した場合でも、並列に実行されている他の変圧器が引き続き動作し、重要なユーザーの電力消費を確保できるということです。または、変圧器を修理する必要がある場合は、予備の変圧器を並列に接続してから、修理する変圧器の電源を切って修理します。 、変圧器の計画的なメンテナンスを保証するだけでなく、電源が中断されないようにし、電源の信頼性を向上させることができます。
9月 02, 2022
変圧器の動作原理と基礎知識
1. 変圧器の並列運転に異なる接続グループを使用すると、どのような影響がありますか?回答: 異なる接続グループの変圧器が並列で動作する場合、変圧器接続の合計位相差は 30 ° Δ の倍数であるため、2 次回路は変圧器の異なる 2 次側電圧に起因する電圧差 Δ U2 を生成します Δ U2 の値は大きい。並列変圧器の二次側の位相角差が 30 ° の場合、Δ U2 の値は定格電圧の 51.76% です。変圧器の短絡電圧 Uk が 5.5% の場合、均等化電流は定格電流の 4.7 倍に達し、変圧器を焼損する可能性があります。大きな位相差は許容されない大きなイコライズ電流を生成します。したがって、異なるグループの変圧器は並列に動作できません。
10月 27, 2022
変圧器の突然の短絡の原因
日常の運用における変圧器の短絡事故に対処するには、検査とテストを通じて問題の本質を突き止める必要があります。トランスが突然短絡すると、高電圧側と低電圧側に大きな短絡電流が流れます。遮断器が切れる時間がない短い時間に、短絡電流によって発生する電気力は、電流の 2 乗に比例し、変圧器の巻線に作用します。この電気力は、半径方向の力と軸方向の力に分けることができます。短絡の場合、巻線に作用する半径方向の力により、HV 巻線に張力がかかり、LV 巻線に圧力がかかります。巻線は円形であるため、円形の物体は張力下よりも圧力下で変形しやすいため、低電圧巻線はより簡単に変形します。突然の短絡の場合に発生する軸力は、巻線を圧縮し、高電圧および低電圧巻線の軸方向の変位を引き起こします。軸力は、鉄心とクランプにも作用します。したがって、変圧器が突然短絡した場合、低圧巻線とバランス巻線が最も変形しやすく、次に高圧巻線、鉄心、クランプが続きます。変圧器短絡事故後の主巻線、鉄心、クランプ、その他の部品のチェックに加えて、取り扱いプロセス中に一連の関連する問題にも注意を払う必要があります。
12月 20, 2022
変圧器冷却システムの最も完全な説明
電源トランスの冷却システムは、2つの部分で構成されています。内部冷却システムは、巻線と鉄心の熱が周囲の媒体に確実に放散されるようにします。外部冷却システム。これにより、媒体内の熱が変圧器の外部に確実に放散されます。変圧器の容量の大きさ、媒体、循環の種類に応じて、変圧器はさまざまな冷却方法を採用しています。
六月 30, 2022
変圧器の各種損失とインピーダンス電圧の計算方法
トランスの電力損失は、鉄損と銅損に分けられます。鉄損は無負荷損とも呼ばれ、その固定損です。実は鉄芯で発生する損失(鉄心損ともいい、銅損は負荷損ともいいます)です。
11月 24, 2022
これを読んだ後、あなたは変圧器本体の材料と構造の包括的な理解を得るでしょう
変圧器本体の主な材料には、磁気回路材料、回路材料、絶縁材料、構造材料などがあります。
2月 24, 2022
もういや~~
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