Apa itu Transformer

 

Transformator adalah perangkat yang digunakan dalam transmisi daya energi listrik. Arus transmisi adalah AC. Ini biasanya digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi tegangan suplai tanpa perubahan frekuensi AC antara sirkuit. Transformator bekerja pada prinsip -prinsip dasar induksi elektromagnetik dan induksi timbal balik.

 

Keuntungan transformator

 

Isolasi dan produktivitas
Transformers adalah perangkat yang sangat berguna yang memiliki berbagai aplikasi. Mereka sangat berguna dalam memberikan isolasi listrik antara dua sirkuit. Tidak ada hubungan listrik antara belitan primer dan sekunder transformator. Transformers bekerja dengan mentransfer energi sepenuhnya melalui kopling magnetik, yang membuatnya sangat efisien dan dapat diandalkan. Selain itu, transformer relatif sederhana dalam konstruksi, membuatnya mudah untuk memproduksi dan memelihara listrik.
Transformator konvensional memiliki desain sederhana berdasarkan efisiensi. Selain itu, ini juga memberikan isolasi galvanik, karena kedua belitan tidak memiliki hubungan listrik di antara mereka. Ini juga mentransfer semua energi ke transformator dalam proses kopling magnetik.
Struktur dasar transformator konvensional tetap sama selama beberapa dekade terakhir. Namun, kemajuan dalam teknologi material telah menghasilkan kepadatan saturasi yang lebih tinggi dan kerugian histeresis yang lebih rendah pada transformator, yang mengakibatkan efisiensi sekitar 97 persen untuk transformer yang bahkan sangat efisien.


Transmisi dan distribusi daya
AC Transformers memainkan peran penting dalam sistem daya, yang mencakup pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi. Transformers memungkinkan untuk mendistribusikan daya listrik pada jarak yang sangat jauh dengan biaya yang wajar.
Transformer daya memberikan transmisi daya jarak yang sangat efisien dan panjang -, yang membantu meningkatkan tegangan ke tingkat yang lebih tinggi pada output. Dengan SO - yang disebut transformator distribusi, transformator distribusi menggunakan sistem distribusi untuk menurunkan tegangan tinggi untuk penggunaan industri, komersial, dan perumahan.


Tegangan melangkah dan arus ke atas dan ke bawah
Transformer sangat penting dalam distribusi daya dan sistem elektronik. Mengurangi tegangan tinggi dalam transmisi di gardu memungkinkan untuk akhir - pengguna untuk mendapatkan peningkatan jumlah arus yang mereka butuhkan.
Transformer adalah perangkat penting dalam distribusi daya dan sistem elektronik. Mereka dapat digunakan untuk menurunkan tegangan transmisi tinggi di gardu induk atau meningkatkan arus ke level yang diperlukan untuk pengguna akhir -.


Efisiensi dalam hal biaya
Transformator adalah alternatif yang bagus untuk opsi yang lebih mahal untuk perubahan tingkat tegangan dan isolasi. Transformator tradisional memberikan transformasi tingkat tegangan yang murah dan sangat efisien dan metode isolasi. Total biaya transformator tidak mahal.


Berbagai aplikasi
Semua Transformers bekerja pada konsep yang sama tetapi memiliki aplikasi yang berbeda. Mereka juga berbeda dalam hal kekuatan, distribusi, potensi, dan efisiensi isolasi.


Prinsip dan Konstruksi Kerja Sederhana
Transformator adalah perangkat statis yang terdiri dari belitan, atau dua atau lebih gulungan digabungkan, dengan jumlah belokan yang berbeda pada inti magnetik, untuk menginduksi penggabungan timbal balik antar sirkuit. Medan magnet bergantian yang dibuat dalam satu belitan menginduksi arus di yang lain, yang sebanding dengan jumlah belokan.
Transformer secara eksklusif digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk mentransfer daya dengan induksi elektromagnetik antara sirkuit pada frekuensi yang sama dengan sedikit kehilangan daya, penurunan tegangan, atau distorsi bentuk gelombang.


Berbagai jenis dan area penggunaan yang luas
Transformer memiliki berbagai jenis: distribusi, daya, arus, potensial, dan transformator isolasi. Masing -masing bekerja pada prinsip yang sama tetapi memiliki area penggunaan yang berbeda. Misalnya, transformator saat ini mundur arus untuk instrumen pengukuran.


Tidak ada bagian yang bergerak, dan waktu mulai
Transformator tidak memiliki bagian bergerak internal dan mentransfer energi dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya dengan induksi elektromagnetik. Ini memastikan, dalam kondisi normal, panjang dan masalah - kehidupan bebas. Selain itu, tidak memerlukan waktu mulai.
 

Terbalik terhubung
Sebagian besar transformator dapat "terhubung terbalik," yang berarti transformator yang sama dapat disambungkan menjadi "langkah - atas" atau "langkah - turun, tergantung pada bagaimana ia dipasang. Kemampuan pembalik ini harus diizinkan dan ditentukan oleh pabrikan.


Beberapa ketukan
Beberapa transformator mungkin dilengkapi dengan beberapa keran pada primer untuk mengakomodasi berbagai tegangan input. Keran ini berukuran untuk tegangan standar (220, 230, 240.etc.), Atau mereka dapat sedikit variasi untuk disesuaikan untuk tegangan yang konsisten atau di bawah di lokasi tertentu. Keran ini paling sering disediakan sebagai persentase dari tegangan primer, seperti 2-1/2% dan 5% (naik atau turun dari nominal).

 

Amorphous Core Distribution Transformer

 

Prinsip kerja transformator

Transformator bekerja pada prinsip induksi timbal balik. Ketika arus bolak -balik diterapkan pada konduktor, medan magnet yang bervariasi diinduksi di sekitarnya yang menghasilkan EMF. Ini disebut self - yang diinduksi EMF. Sekarang, jika konduktor lain ditempatkan di medan magnet yang bervariasi ini, EMF diinduksi pada konduktor kedua oleh hukum induksi elektromagnetik Faraday. Jika sirkuit konduktor kedua ditutup, arus akan mengalir melaluinya. Ini adalah prinsip kerja dasar transformator.
Transformator memiliki dua belitan atau gulungan. Belitan yang terhubung dengan tegangan pasokan disebut belitan primer transformator dan belitan yang dihubungkan oleh beban disebut belitan sekunder dari transformator. Untuk memaksimalkan hubungan fluks antara belitan primer dan sekunder, belitannya terluka pada inti keengganan yang rendah.
Ketika tegangan bergantian diterapkan pada primer transformator, fluks Øm bergantian diproduksi di inti dan menghasilkan EME, E1. Karena koil sekunder secara induktif digabungkan dengan belitan primer melalui fluks Øm, EMF E2 dihasilkan dalam belitan sekunder.

 

 
 
Konstruksi transformator
S11 Series Power Transformer
01.

Inti magnetik

Inti magnetik memberikan jalur keengganan yang rendah untuk fluks magnetik. Dua jenis kerugian terjadi pada inti. Mereka adalah kerugian histeresis dan kehilangan arus eddy. Bersama -sama, kerugian ini dikenal sebagai kehilangan magnetik atau kehilangan zat besi. Inti magnetik dibangun sedemikian rupa sehingga kehilangan magnetik atau zat besi serendah mungkin. Biasanya, inti magnetik terdiri dari bahan dengan permeabilitas tinggi seperti baja silikon untuk mengurangi kehilangan histeresis.
Eddy Current dihasilkan karena tingginya lebar material. Untuk mengurangi kehilangan arus eddy, inti magnetik dibangun menggunakan laminasi tipis. Laminasi setipis 0,5 atau 0,7 mm diletakkan satu di atas yang lain untuk membentuk tumpukan dan mempertahankan celah udara minimum di antara mereka. Juga, laminasi ini diisolasi menggunakan pernis. Dengan demikian inti terdiri dari laminasi tipis dari bahan magnetik tinggi. Inti transformator terdiri dari laminasi dari berbagai bentuk seperti E, L, I, C, dan U.

02.

Belitan atau kumparan

Gulungan transformator terdiri dari bahan konduktor dan terluka di atas anggota tubuh inti. Bahan dengan lebih sedikit resistivitas seperti tembaga lebih disukai karena belitan membawa arus primer dan sekunder. Sifat magnetik tembaga meningkatkan fluks magnetik dan membantu transfer daya dari primer ke sekunder.

SC(B)10 Resin-insulated Dry Transformer

 

Pabrik kami

 

Henan Tailong Electric Power Equipment Co., Ltd. (Singkatan Saham: TAING KEBUSIHAN LISTRIK, Kode Saham: 871421) didirikan pada 7 Januari 2004. Terletak di Zona Pengembangan Industri Teknologi Xinxiang High -, Henan Province, Cina. Perusahaan ini mencakup 28.400 meter persegi dengan total area konstruksi 18.500 meter persegi, terdiri dari tiga lokakarya produksi modern dan gedung perkantoran yang luas. Saat ini, Tailong telah berevolusi menjadi penyedia layanan terintegrasi daya ilmiah dan teknologi modern, yang mengkhususkan diri dalam desain rekayasa daya, perangkat kontrol otomatisasi yang terintegrasi sistem R&D, R&D peralatan listrik, manufaktur, konstruksi rekayasa daya, instalasi, dan manajemen operasi dan pemeliharaan.
Produk dan Layanan Utama
- produk:Pemantauan Distribusi Keamanan Cloud Cerdas Sistem peringatan dini, transformator daya, transformator gabungan, pra - gardu yang terpasang, peralatan switching distribusi tegangan tinggi dan rendah, kotak ketuk kabel, set catu daya DC lengkap, layar catu daya sinyal yang cerdas, pembangkit listrik solar.
- layanan:Survei dan desain pembangkit listrik, transmisi daya dan transformasi, catu daya dan distribusi, proyek pembangkit listrik energi baru, konstruksi dan pemasangan proyek listrik, dan layanan operasi dan pemeliharaan.
Dengan komitmen terhadap inovasi teknologi, lebih dari 53% staf perusahaan memegang posisi teknis dan manajerial dengan setidaknya pendidikan tingkat perguruan tinggi junior. Tailong berkolaborasi dengan Universitas Sains dan Teknologi Huazhong, Universitas Sains dan Teknologi Beijing, Akademi Listrik Cina, dan universitas dan lembaga penelitian lainnya. Ini juga berfungsi sebagai basis eksperimental praktis untuk banyak universitas termasuk Henan University of Science and Technology, Universitas Xinxiang, dan Henan Institute of Technology. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20 teknologi yang dipatenkan, 10 penilaian pencapaian provinsi, 20 laporan pengujian, 5 energi - menyimpan sertifikat sertifikasi produk, dan berbagai kualifikasi produk lainnya.

productcate-1-1

 

 
FAQ
 

T: Apa itu transformator?

A: Transformator adalah perangkat yang digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi tegangan dalam sirkuit AC. Ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan dapat mengubah nilai tegangan apa pun menjadi nilai tegangan yang kita butuhkan dengan frekuensi yang sama untuk memenuhi persyaratan transmisi daya, distribusi, dan penggunaan.

T: Apa komponen utama dari transformator?

A: Trafo terutama terdiri dari inti besi dan luka kumparan pada inti besi. Selain itu, ada komponen seperti tangki minyak, bantal minyak, bushing isolasi dan pengubah keran. Inti besi ditumpuk dengan lembaran baja silikon (atau lembaran baja silikon) dan diisolasi dari kumparan.

T: Apa prinsip kerja transformator?

A: Prinsip kerja transformator didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik, yaitu, ketika arus AC melewati koil primer, fluks magnetik bergantian dihasilkan dalam inti besi, sehingga mendorong gaya elektromotif di kumparan sekunder untuk mencapai konversi tegangan.

T: Apa saja jenis transformator?

A: Menurut jumlah fase, ada fase tunggal - dan tiga - fase transformator; Menurut tujuannya, ada transformator daya, transformator daya khusus, transformator pengatur tegangan, pengukur transformator (transformator tegangan, transformator arus), dll.; Menurut metode pendinginan, ada oli - direndam dan udara - tipe yang didinginkan.

T: Apa peran minyak transformator?

A: Minyak transformator memiliki dua fungsi utama: satu adalah isolasi untuk mencegah sirkuit pendek antar gulungan; Yang lainnya adalah disipasi panas untuk membantu transformator menghilangkan panas dan mencegah panas berlebih.

T: Apa kerugian dalam operasi transformator?

A: Kerugian dalam operasi transformator terutama termasuk kerugian inti (kehilangan zat besi) dan kerugian yang disebabkan oleh resistensi kumparan itu sendiri (kehilangan tembaga). Kehilangan zat besi disebabkan oleh kerugian arus eddy dan histeresis yang disebabkan oleh garis gaya magnetik pada inti, dan kehilangan tembaga adalah kehilangan daya yang dihasilkan ketika arus kumparan melewati.

T: Bagaimana cara mengurangi kerugian transformator?

A: Metode untuk mengurangi kerugian transformator termasuk memilih efisiensi dan energi {{0} {{{1} {{{{1 {1 {yang tinggi, secara wajar menyesuaikan laju beban untuk membuat transformator beroperasi dalam keadaan ekonomi terbaik, dan mempertahankan kebersihan dan kinerja insulasi minyak transformator.

T: Data teknis apa yang biasanya ditandai pada papan nama transformator?

A: Papan nama transformator biasanya berisi data teknis seperti kapasitas pengenal (KVA), tegangan pengenal (volt), arus pengenal (amperes), rasio tegangan, metode kabel, frekuensi pengenal, jumlah fase, kenaikan suhu, persentase impedansi, dll.

T: Apa kesalahan umum dalam operasi transformator?

A: Kesalahan umum dalam operasi transformator termasuk kesalahan belitan (seperti sirkuit pendek, sirkuit terbuka, penuaan isolasi), kesalahan inti (seperti kelonggaran, sirkuit pendek, kerusakan isolasi), kesalahan sirkuit oli (seperti penyumbatan, kebocoran, polusi), kesalahan bushing (seperti ledakan, flashover, kebocoran minyak), dll.

T: Bagaimana cara mencegah operasi kelebihan transformator?

A: Untuk mencegah operasi kelebihan transformator, perlu secara teratur memeriksa beban transformator untuk memastikan bahwa laju beban transformator tidak melebihi 90% dari kapasitas pengenalnya, dan menyesuaikan distribusi beban atau meningkatkan kapasitas transformator sesuai kebutuhan.

T: Apa efek dari kualitas minyak transformator yang tidak memenuhi syarat?

A: Kualitas oli transformator yang tidak memenuhi syarat akan mengurangi kekuatan isolasi dan meningkatkan risiko sirkuit pendek transformator. Oleh karena itu, perlu untuk menguji kualitas oli secara teratur dan mengganti oli transformator yang tidak memenuhi syarat tepat waktu.

T: Apa konsekuensi dari penuaan isolasi inti transformator?

A: Penuaan isolasi inti transformator dapat menyebabkan arus eddy pada inti, menyebabkan pemanasan inti yang panjang -, yang pada gilirannya menyebabkan penuaan lebih lanjut dari isolasi, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kegagalan transformator.

T: Apa yang harus diperhatikan saat merombak transformator?

A: Saat merombak transformator, perlu untuk melindungi koil dan lengan isolasi untuk menghindari kerusakan; Pada saat yang sama, perhatikan langkah -langkah keselamatan selama proses perbaikan untuk mencegah kecelakaan seperti sengatan listrik dan sirkuit pendek.

T: Bagaimana cara menguji suhu transformator?

A: Uji suhu transformator biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat pengukur suhu khusus, dan status operasi dinilai dengan mengukur suhu oli atas transformator untuk menentukan apakah itu normal. Peraturan menetapkan bahwa suhu oli atas tidak boleh melebihi 85 derajat (yaitu, kenaikan suhu 55 derajat).

T: Bagaimana cara mengukur beban transformator?

A: Pengukuran beban transformator biasanya dilakukan selama periode puncak konsumsi listrik di setiap musim, dan ammeter klem digunakan untuk secara langsung mengukur kapasitas catu daya aktual transformator. Nilai saat ini harus 70-80% dari arus pengenal transformator. Jika melebihi, itu berarti kelebihan beban dan harus segera disesuaikan.

T: Bagaimana cara menyesuaikan tegangan transformator?

A: Penyesuaian tegangan transformator biasanya dicapai dengan menyesuaikan posisi tap changer. Tap changer mengubah rasio tegangan transformator dengan mengubah jumlah belokan koil, sehingga mendapatkan nilai tegangan pengenal yang diperlukan.

T: Apa yang akan terjadi jika belitan transformatornya pendek - bersirkited?

A: Gulungan transformator berubah pendek - yang diedarkan dapat menyebabkan transformator overheating, peningkatan suhu oli, sedikit peningkatan arus pada sisi catu daya, resistansi DC yang tidak seimbang dari setiap fase, dll. Dalam kasus yang parah, itu akan menyebabkan perlindungan gas atau perlindungan diferensial.

T: Apa penyebab gagal bushing transformator?

A: Penyebab kegagalan bushing transformator termasuk penyegelan yang buruk, penurunan isolasi karena kelembaban, konfigurasi respirator yang tidak tepat atau kegagalan untuk menangani kelembaban inhalasi dalam waktu, porselen yang buruk dengan lubang atau retakan pasir, dan pengotoran bushing yang serius.

T: Apa yang harus dilakukan setelah transformator secara otomatis perjalanan?

A: Setelah transformator secara otomatis melakukan perjalanan, tindakan perlindungan, apakah sistem memiliki kesalahan dan sifat kesalahan harus diperiksa dengan cepat, dan transformator cadangan harus dioperasikan atau kesalahan harus diperiksa dan ditangani sesuai dengan situasi. Dilarang menempatkan transformator ke dalam operasi sebelum penyebabnya ditemukan.

T: Tindakan pencegahan keselamatan apa yang harus diambil selama operasi dan pemeliharaan transformator?

A: Tindakan pencegahan keselamatan yang membutuhkan perhatian selama operasi dan pemeliharaan transformator meliputi: secara teratur memeriksa kondisi landasan transformator untuk memastikannya diisi ulang; menyiapkan perlindungan kelebihan beban, perlindungan hubung singkat, perlindungan kebocoran dan tindakan perlindungan lainnya; menghindari operasi yang dapat menghasilkan percikan di sekitar transformator; dan secara ketat mengamati prosedur operasi keselamatan selama pemeliharaan.

Sebagai salah satu produsen dan pemasok transformator daya paling profesional di Cina, kami ditampilkan oleh peralatan distribusi berkualitas tinggi yang dibuat di Cina. Harap yakinlah untuk membeli transformator daya dengan harga kompetitif dari pabrik kami. Untuk kutipan dan diagram, hubungi kami sekarang.

Pelatihan Transformer, Instalasi Transformer, Webinar Transformer

(0/10)

clearall