Elektricitet er livsnerven i det moderne samfund. Fabrikker skal fungere, hospitaler skal udføre operationer, og datacentre skal opdatere data. Alle disse er afhængige af en stabil strømforsyning.
Transformere af tør typeer forskellige fra de almindelige olie-nedsænkede transformere, vi kender. I olienedsænkede transformere fyldes olie indvendigt for at give isolering og køling. I tør-type transformere bruges ingen olie. I stedet hældes spolerne fuldstændigt med epoxyharpiks, eller behandles gennem vakuumtrykimprægnering, hvilket svarer til at give spolerne en tæt "panser"-beskyttelse.
Enkelt sagt er en tør-type transformer en type transformer, der ikke bruger olie til isolering eller køling. Dens spoler er lavet af rene kobbertråde eller kobberfolier. Efter oprulning støbes de enten i en vakuumtank med epoxyharpiks eller behandles med vakuumtrykimprægnering for at sikre, at den isolerende lak trænger grundigt ind i ethvert mellemrum og til sidst størkner til en fuldstændig forseglet enhed. Dette resulterer i viklinger, der er fugtbestandige, flammehæmmende og ekstremt robuste.
Højhuse, metrostationer, hospitaler, datacentre og store indkøbscentre - ethvert sted med en stor strøm af mennesker, strenge brandbeskyttelseskrav eller værdifuldt udstyr - kan generelt ikke undvære transformatorer af tør type.
Funktionerne af transformatorer af tør type er talrige, såsom:
I modsætning tilolienedsænkede transformere, tør-type transformere indeholder ingen brændbar mineralolie indeni. Dette eliminerer fundamentalt risikoen for brand, eksplosion og olielækageforurening. Deres viklinger er støbt med flammehæmmende epoxyharpiks og har selvslukkende egenskaber. Selv i tilfælde af ekstreme fejl, vil de ikke forårsage brand. Dette gør det muligt at installere tør-type transformatorer sikkert i lastcentret, direkte i fordelingsrummet, gulvskakter eller tæt bebyggede områder uden behov for komplekse brandisoleringsfaciliteter.
Hvorvidt en tør-type transformer sparer elektricitet eller ej, afhænger faktisk af to aspekter: kernen og spolen.
Til kernen bruger vi koldvalsede orienterede siliciumstålplader af høj kvalitet, såsom 30ZH120-kvaliteten. Når vi stabler dem, bruger vi den fulde stødsamlingsproces med det ene formål at minimere elektriciteten, der forbruges af selve kernen.
Med hensyn til spolen har vi altid holdt os til at bruge iltfrit kobber med høj renhed. Ledningsevnen kan nå over 99,95%, og kobberet har lav modstand, hvilket resulterer i mindre varmeudvikling og dermed mindre elektricitetsspild, når man bærer en last. Kobber har lav modstand og genererer mindre varme, hvilket resulterer i mindre spild af elektricitet, når du bærer en last.
Tag SCB11 med klasse I energieffektivitet som et eksempel. Dens tomgangstab er omkring 30 % lavere end for ældre modeller. Dette kan virke som et lille antal, men transformere er enheder, der fungerer kontinuerligt. Over et år kan den sparede elektricitet variere fra titusindvis til hundredtusindvis af yuan, nok til at købe en anden lille maskine.
Hvad frygter transformatorer mest? Kortslutninger. Når der først opstår en fejl i systemet, og en enorm strøm bølger ind, hvis viklingerne ikke kan modstå det, er hele maskinen ødelagt.
Hvordan løser en tør-type transformer dette problem? Nøglen ligger i "vakuumtrykimprægnering"-processen. Efter at viklingerne er viklet, anbringes de i en vakuumtank, luften fjernes, og den isolerende lak tvinges ind i hvert hul i viklingerne og størkner derefter. De resulterende viklinger danner en fuldstændig forseglet og boblefri enhed, som en solid blok. På denne måde, uanset hvor stærk den elektriske kraft er under en kortslutning, forbliver viklingerne ubevægelige, uden deformation eller forskydning. Det er det, der virkelig er "resistent".
Da der ikke er nogen isolerende olie, behøver tørtransformatorer ikke at bekymre sig om olieniveaufald, forringelse af oliekvaliteten eller olielækage. Deres fuldt lukkede epoxyharpiksisoleringslag kan effektivt modstå fugt, saltspray, støv og kemisk forurening og opretholder fremragende isoleringsevne selv i barske miljøer. Under normale driftsforhold behøver tørtransformatorer kun regelmæssig overfladestøvrensning og kræver ikke kompleks olievedligeholdelse, hvilket væsentligt reducerer vedligeholdelsesomkostninger og arbejdsbyrde.
Med den accelererende urbanisering bliver brandsikkerhedskravene til elektrisk udstyr på tætbefolkede steder som højhuse, undergrundsbaner og hospitaler stadig strengere. Nationale brandsikkerhedsbestemmelser påbyder, at transformere installeret i bygningers hovedstruktur skal være af tørtype eller gasisolerede typer. De oliefrie, flammehæmmende og selvslukkende egenskaber ved tør-type transformere gør dem til det eneste valg, der opfylder kravene.
Transformere af tør type har ingen risiko for olielækage og forurener ikke jord eller grundvand. Deres høje effektivitet og energibesparende funktioner bidrager også direkte til kulstofreduktionsmål. Ifølge statistikker kan udskiftning af gamle produkter med højeffektive transformatorer af tør type reducere kuldioxidemissionerne med titusvis af tons pr. enhed årligt.
På steder som datacentre, hospitalsoperationsstuer og halvlederproduktionslinjer kan strømmen ikke afbrydes. Selv et kort flimmer kan forårsage servernedbrud, funktionsfejl i kirurgisk udstyr eller totalt tab af en hel batch wafers. Ethvert af disse scenarier kan resultere i betydelige tab. Transformatorer af tør type er med deres høje pålidelighed, lave fejlrate og vedligeholdelsesfrie fordele det foretrukne strømforsyningsudstyr til disse kritiske belastninger.
Skønttør-type transformereer kendt som "vedligeholdelsesfri", er regelmæssige tilstandstjek fortsat et vigtigt middel til at forlænge deres levetid og forhindre pludselige fejl.
Brug et 2500V eller 5000V megohmmeter til regelmæssigt at måle isolationsmodstandsværdierne for viklingerne til jord og højspænding til lavspænding. Normale værdier bør ikke være mindre end 100MΩ (afhængigt af spændingsniveauet). Hvis isolationsmodstanden viser sig at være konstant faldende, kan det tyde på, at viklingerne er fugtige, eller at isoleringen ældes, og tørrebehandling eller yderligere diagnose bør udføres.
Hver sjette måned eller en gang om året, under en strømafbrydelse, skal du åbne beskyttelseshuset på den tørre transformator og bruge tør trykluft til at blæse det ophobede støv væk i jernkernen, spolerne, isolatorerne og luftkanalerne. Tjek også, om skruerne er løse, om der er revner eller udledningsmærker på isoleringsoverfladen, og om køleblæseren kører jævnt. Disse opgaver er ikke komplicerede, men om de skal udføres eller ej, gør en stor forskel.
Hvis den tørre transformator har været i brug i nogen tid, eller hvis det er et kritisk strømforsyningspunkt, er det tilrådeligt at hyre en professionel institution til at udføre en delvis afladningstest. Delvis udledning er et tidligt tegn på isoleringsældning. Tidlig opdagelse og rettidig håndtering kan forhindre pludseligt nedbrud og beskadigelse af udstyret og undgå større problemer.
Vælg den passende beskyttelsesklasse (IP-kode) baseret på installationsmiljøet. For almindelige indendørs fordelingsrum er IP20 tilstrækkeligt; men hvis stedet er støvet eller i et barskt miljø, bør kapslinger i beskyttelsesklasse IP23 eller højere vælges. Derudover er det nødvendigt at installere støvfiltre og affugtere til tør-type transformere for at forhindre støv og fugt i at trænge ind, hvilket kan reducere transformerens levetid betydeligt.
Køling af transformatorer af tør type afhænger udelukkende af luftcirkulation. Under installationen skal der efterlades tilstrækkelige mellemrum omkring transformeren, generelt ikke mindre end en halv meter. Ventilationsåbningerne må ikke blokeres af genstande. Hvis kapaciteten af tørtransformatoren er stor, eller den er installeret i et begrænset rum, skal der være udstyret med et temperaturstyret tvungen luftkølesystem. Ventilatorens start- og stoptemperaturer skal indstilles i overensstemmelse med tørtransformatorens faktiske belastning. Lad ikke den tørre transformator køre, når den ikke skal, eller at køre med en forkert hastighed.
Etabler en uafhængig drifts- og vedligeholdelsesjournal for hver transformer af tør type, notering af idriftsættelsesdatoen, inspektionsdata fra tidligere inspektioner, isolationsmodstandsværdier, temperaturregistreringer og unormale hændelser. Disse data er vigtige grundlag for tilstandsvurdering og forudsigelig vedligeholdelse.
Transformere af tør type, med deres enestående fordele ved at være sikre og brandsikre, meget energieffektive, miljøvenlige og nemme at vedligeholde, er blevet uundværligt kerneudstyr i moderne strømdistributionssystemer. De er ikke kun "konvertere" til kraftoverførsel, men også "beskyttere", der sikrer elektrisk sikkerhed og forbedrer energieffektiviteten.