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三相干式變壓器/隔離變壓器一臺起批

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產品價格: 1800/人民幣 
最后更新: 2015-08-13 17:59:54
產品產地: 深圳
發貨地: 深圳 (發貨期:當天內發貨)
供應數量: 不限
有效期: 長期有效
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    產品詳細說明

    三相干式隔離變壓器重要組成部件詳細1三相干式隔離變壓器鐵心資料: 變壓器使用的鐵心資料主要有鐵片、低硅片,高硅片,鋼片中加入硅能降低鋼片的導電性,增加電阻率,可減少渦流,使其損耗減少。通常稱為加了硅的鋼片為硅鋼片,變壓器的質量所用的硅鋼片的質量有很大的關系,硅鋼片的質量通常用磁通密度B來表示,一般黑鐵片的B值為6000-8000低硅片為9000-11000高硅片為12000-16000 2繞制三相干式隔離變壓器通常用的資料有 漆包線,沙包線,絲包線,最常用的漆包線。對于導線的要求,導電性能好,絕緣漆層有足夠耐熱性能,并且要有一定的耐腐蝕能力。

     

    一般情況下最好用Q2型號的高強度的聚脂漆包線。 3三相干式隔離變壓器絕緣資料 繞制變壓器中,線圈框架層間的隔離、繞阻間的隔離,均要使用絕緣資料,一般的變壓器框架資料可用酚醛紙板制作,層間可用聚脂薄膜或電話紙作隔離,繞阻間可用黃臘布作隔離。 4三相干式隔離變壓器浸漬材料: 變壓器繞制好后,還要過最后一道工序,就是浸漬絕緣漆,能增強變壓器的機械強度、提高絕緣性能、延長使用壽命,一般情況下,可采用甲酚清漆作為浸漬材料。 三相干式隔離變壓器技術參數額定容量:51600KA  高壓:11/10.5/10/6.3KV 低壓:0.4KV 阻抗電壓:4/4.5%三相干式隔離變壓器維護經濟意義和維護戰略1三相干式隔離變壓器維護的經濟意義 根據變壓器管理部門和運行部門的經驗,三相干式隔離變壓器在運行前 lO年,尤其是運行的前3年,其故障率最高。 根據美國電力部門的運行經驗,對于 765kV超高壓變壓器來說,運行的初期故障率很高。有許多故障呈現在運行頭幾天,甚至呈現在剛剛投入運行幾小時內,甚至幾十分鐘內。因此必需重視和加強對變壓器投運初期的運行維護。 雖然在運行的初期階段,檢修和更換部件需要花費一定費用,但這些費用的消耗對于及時或較早發現存在缺陷,防止后來發生嚴重后果是很有價值的 致使原邊繞組瞬時過流,三相變壓器的使用中普遍存在這樣一個問題--偏磁.偏磁嚴重時會導致變壓器磁心單向飽和。損毀功率器件。因此要采取相應的偏磁抑制措施來保證變壓器處于對稱平衡運行狀態。實際應用中導致三相變壓器偏磁的原因主要有以下幾種:

    1.功率管中器件通態壓降存在差別。如圖 中開關管M1M2 壓降不等。這將導致加在變壓器原邊繞組上的電壓波形正、負幅值不等。

    功率器件自身開關速度上存在差別。這將導致變壓器繞組上的電壓波形正、負脈寬不等。2.兩路驅動信號傳輸過程中的延遲不同。>

    每個二次繞組與相應一次繞組的磁動勢受到牽制。每個二次繞組磁動勢接近于兩個一次繞組磁動勢的平均值)3.由濾波電感的濾波作用使兩個二次側繞組電流最大值差別較小。>

    沒有像單端電路那樣的負電壓面積自動和正電壓面積相平衡的時間上和電壓上的自由度。4.推挽電路的全部時間都被強制箝位。>

    相應的伏秒面積不相等,以上四種原因導致在原邊繞組正、反兩個方向激勵時。此時三相變壓器處于不平衡運行狀態,磁心的工作磁化曲線不再對于原點對稱。由于變壓器的原邊等效電抗對直流分量只呈現電阻特性,而原邊繞組的內阻一般都很小,因此原邊電壓中很小的直流分量就會在繞組中形成很大的直流激磁磁勢,該直流磁勢與交流磁勢一起共同作用在變壓器原邊繞組中,原邊繞組電流不平衡,就會導致變壓器磁心的工作磁化曲線發生偏移,不再對于原點對稱,即所謂變壓器磁心出現了偏磁現象。當偏磁嚴重到一定水平,磁心工作將進入單向飽和區,此時磁心的導磁率將急劇下降,變壓器原邊等效電感迅速減少,回路電流瞬間上升,最終導致功率管燒毀

    三相變壓器的屏蔽結構由三部分組成:磁路、裝置在磁路上的繞組、外表面層的等場強結構的屏蔽罩,其包括大部分在電氣特性上與磁路完全一致的連續磁環路及局部繞組組件。同時,為了防止飛弧,還要在繞組部件有較高電場強度外表一定的距離上,用空氣隙和環氧樹脂來增加強電場區域的屏蔽層厚度。

    以防止屏蔽環內部電介質(這里指空氣與環氧樹脂)電擊穿。這樣,這里介紹這種屏蔽的一個典型設計實例:較低電場區域設臵一個電氣特性上連續的屏蔽環路;較高電場區域它應與繞組堅持足夠的空間距離。便可從選定等場強的外形并結合適當選擇電氣特性上連續的環路數、以使三相變壓器得到比較完善的屏蔽效果。此結構形式的基礎上,可以從適當變化屏蔽環的尺寸和布局,為變壓器提供一個分布式散熱器,增強變壓器的冷卻效果

    三相變壓器的設計中,
    漏感是需要考慮的重要問題之一,為提高高頻變壓器的質量,必需把漏感減至最小因為漏感愈大,發生的尖峰電壓幅度愈高,漏極鉗位電路的損耗就愈大,這肯定導致電源效率降低。下面讓我來看看如何通過繞組排列來減少漏感

    繞組應按同心方式排列,為減小漏感。次級采用三重絕緣線繞制;全部用漆包線繞制,但須留出安全邊距,且在次級繞組與反饋繞組之間加上強化絕緣層。對于多路輸出的開關電源,輸出功率最大的那個次級繞組應靠近初級,以增加耦合,減小磁場泄漏。當次級匝數很少時,為了增加與初級的耦合,宜采用多股線平行并繞方式均勻分布在整個骨架上,以增加覆蓋面積。條件允許的情況下,用箔繞組作為次級也是增加耦合的一種好辦法。


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