Whatsapp
Трансформерысобрать вместе всевозможные тщательно отобранные материалы. Каждый из них выбирается по его электрическим, магнитным, тепловым или механическим характеристикам. Комбинация в трансформаторе обеспечивает баланс между тем, насколько хорошо он работает, насколько он надежен и сколько он стоит. Выбор материала действительно влияет на его общую функцию и на то, как долго он прослужит.
В сердечнике трансформатора используется специальная электротехническая сталь. Эта сталь довольно эффективно направляет магнитный поток.
● Зернисто-ориентированная кремниевая сталь, или GOES, является идеальным материалом для эффективных трансформаторов. Он содержит от 2 до 3,5 процентов кремния. Это повышает электрическое сопротивление и снижает потери на вихревые токи. Зерна выравнивают путем холодной прокатки и отжига. Они совпадают с направлением магнитного поля. Эта установка снижает потери на гистерезис на целых 30 процентов по сравнению с неориентированной сталью.
● Аморфный металл, такой как Metglas, служит еще одним вариантом для действительно высокоэффективных установок. Это быстро затвердевающий сплав, обычно железо с бором и кремнием. Без кристаллической структуры потери в сердечнике снижаются на 60–70 процентов по сравнению с обычной сталью. Все равно материалы стоят дороже. Он также имеет тенденцию быть механически хрупким.
●Слоения составляют сердцевину. Они укладывают тонкие листы, обычно толщиной от 0,23 до 0,35 мм. Изоляция состоит из керамического или фосфатного покрытия. Они предотвращают возникновение вихревых токов между слоями.
Для обмоток нужны материалы, которые хорошо проводят электричество. Они также требуют солидной механической прочности.
●Электролитическая медь с жестким пеком, или ETP, является лидером среди обмоток. Его проводимость составляет от 100 до 101 процента по Международному стандарту отожженной меди. Его пластичность позволяет ему образовывать сложные извилистые формы. По сравнению с алюминием он имеет лучшую механическую прочность. Это помогает ему более эффективно справляться с короткими замыканиями.
●Алюминиевые сплавы используются там, где стоимость имеет большое значение. Они обеспечивают около 61 процента проводимости меди по объему. По весу это всего лишь 30 процентов. Чтобы соответствовать нынешней мощности, им нужно примерно в 1,6 раза больше площади поперечного сечения. Плюсом является то, что они экономят вес и сокращают расходы на сырье.
●Изоляция проводников включает бумажную обертку, например крафт-бумагу или термообработанную бумагу. Также подойдет полиэстер, например дакрон, или полиамид, например, номекс. Они изолируют виток к витку. Часто для дополнительной защиты их пропитывают лаком или смолой.
Многослойная изоляция предотвращает электрический пробой.
●Материалы на основе целлюлозы образуют основную твердую изоляцию. Крафт-бумага и картон отвечают всем требованиям. Иногда для термостойкости добавляют ароматические полиамиды. Пористая структура позволяет маслу или смоле полностью впитываться.
●Жидкая изоляция обычно приклеивается к минеральному маслу. Натуральные и синтетические эфиры набирают популярность для повышения пожарной безопасности и экологичности. Эти жидкости обладают диэлектрической прочностью более 30 киловольт. На основе сложных эфиров температура воспламенения превышает 300 градусов по Цельсию.
●Ручка из твердого литейного материала.трансформаторы сухого типа.●Los adhesivos y selladores se obtienen a partir de compuestos de silicona, poliuretano o butilo. Sellan juntas y unen piezas.
● Резервуар и корпус изготовлены из углеродистой стали, часто класса ASTM A36. Покрытия устойчивы к коррозии при использовании на открытом воздухе. Герметично закрытые версии могут использоваться из нержавеющей стали. Радиаторы также изготавливаются из углеродистой стали. Внутренние перегородки направляют поток масла.
●Втулки часто прилипают к фарфору при повседневном использовании. Типы полимеров, такие как силиконовая резина, улавливают пар, что обеспечивает меньший вес и устойчивость к вандализму. Внутри проводники медные. Они покрываются серебром или оловом.
●Системы консерваторов изготовлены из стали. Гибкие мембраны, такие как нитриловый каучук или фторполимер, защищают масло от внешнего воздуха.
●Охлаждающее оборудование включает вентиляторы с алюминиевыми лопастями. В двигателях используются шарикоподшипники или подшипники скольжения. Они оценивают непрерывный бег. Крыльчатки насосов в установках с принудительной подачей масла обычно изготавливаются из бронзы или нержавеющей стали.
●Устройства сброса давления оснащены диафрагмами из нержавеющей стали или специальных полимеров. Они взрываются при точном уровне давления.
●Силикагель попадает в дыхательные пути. Он часто включает в себя индикатор хлорида кобальта. По мере впитывания влаги он меняет цвет с синего на розовый.
●Датчики мониторинга используют платиновые термометры сопротивления PT100 или PT1000 для проверки температуры. Пьезорезистивные или емкостные типы обеспечивают контроль давления.
●Пропитка Лаки на основе полиэстера, эпоксидной смолы или полиуретана. Они защищают от влаги и добавляют механическую устойчивость.
● Клеи и герметики состоят из силиконовых, полиуретановых или бутиловых соединений. Они герметизируют прокладки и склеивают детали.
●При обработке поверхности применяются грунтовки, богатые цинком. Полиуретановые верхние покрытия служат для защиты от коррозии. Толщина сухой пленки обычно составляет от 150 до 250 микрометров.
Выбор материалов при изготовлении трансформаторов демонстрирует постоянные изменения на протяжении ста лет. Они сопоставляют электрические потребности с механическими, термическими, экологическими и стоимостными факторами. Свойства каждой части влияют на эффективность, которая может достигать более 99,7 процентов. Они влияют на срок эксплуатации, часто от 25 до 40 лет. Воздействие на окружающую среду также связано с этим. Материаловедение способствует прогрессу в области трансформаторных технологий. Новые конструкции склоняются к экологически устойчивым вариантам. Металлы, подлежащие вторичной переработке, биоразлагаемые жидкости и прочная изоляция — все это играет свою роль. Этот сдвиг указывает на циркулярную экономику в отрасли.
