Przewodnik Transformatorów typu suchego: kluczowe funkcje, typy i sposób wyboru
May 09, 2025
Zostaw wiadomość

Transformatory typu suchegoOdgrywają kluczową rolę we współczesnej infrastrukturze elektrycznej, zwłaszcza gdy bezpieczeństwo, ochrona środowiska i niskie konserwacje są kluczowymi priorytetami. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz miał jasne zrozumienie transformatorów typu suchego.
Ten artykuł skupi się na trzech podstawowych wymiarach:
Kluczowe funkcje: Analizuj parametry, które bezpośrednio wpływają na niezawodność, takie jak poziom ochrony przeciwpożarowej (taki jak izolacja klasy F\/H), metoda chłodzenia (naturalne chłodzenie powietrza\/chłodzenie powietrza wymuszonego) i kontrola hałasu.
Typy głównego nurtu: Porównaj odpowiednie scenariusze i różnice kosztów różnych struktur (takich jak CRT vs VPI);
Strategia selekcji: Z wymagań dotyczących obciążenia środowisko instalacyjne (takie jak obszary o wysokiej wilgotności\/kurzu) oraz pełne koszty cyklu życia (zamówienia + obsługa i konserwacja), zapewniają wykonalne ramy selekcji.
Poprzez systematyczne sortowanie pomaga uniknąć ryzyka „nadmiernej konfiguracji” lub „niewystarczającej wydajności” i dokładnego dopasowania wymagań projektu.
Kto powinien przeczytać ten przewodnik?
Inżynierowie elektryczni, zespoły ds. Zamówień i menedżerowie obiektów szukają niezawodnych rozwiązań transformatorowych.
Jaki jest transformator typu suchego i czy jest odpowiedni do twojego projektu?
Definicja
Transformatory typu suchego to urządzenia elektryczne, które nie wykorzystują cieczy (takiej jak olej transformatorowy) do izolacji i chłodzenia, ale wykorzystują powietrze, gaz lub stałe materiały izolacyjne (takie jak żywica epoksydowa) do izolacji i rozpraszania ciepła. W porównaniu z tradycyjnymi transformatorami olejowymi, mają one znaczące zalety w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wygody konserwacji.
Typowe scenariusze aplikacji
|
Scenariusze aplikacji |
Typowe scenariusze |
Podstawowe wymagania |
|
Rozkład budynku |
Kompleksy komercyjne, pokoje dystrybucji budynków mieszkalnych, szpitalne sale operacyjne, szkolne laboratoria |
Ognioodporne, pozbawione zanieczyszczeń, kompaktowa przestrzeń |
|
Pole przemysłowe |
Warsztaty z fabryki żywności\/tekstyliów, obszary odporne na eksplozję chemiczne, warsztaty metalurgiczne |
Odporne na wilgoć, odporne na kurz, odporne na korozję, oporne na wibracje |
|
Obiekty publiczne |
Pokoje dystrybucji stacji metra, terminale lotniskowe, gimnazja, biblioteki |
Bezpieczeństwo w zatłoczonych obszarach, niski hałas |
|
Nowy system energetyczny |
Inverter Strona elektrowni fotowoltaicznych, szafki na farmę wiatrową, stacje ładowania pojazdów elektrycznych |
Skuteczna adaptacja, szybka reakcja, odporność na zmianę temperatury |
|
Specjalne branże |
Pokoje komputerowe centrum danych, kabiny zasilające statek, platformy olejowe na morzu, sali czystych półprzewodników |
Wysoka stabilność, odporność na spray solne, środowisko bez kurzu |

Farma wiatrowa
Hardy, niskie utrzymanie, bezpieczne dla pożaru

Offshore Oil Platform
Kompaktowe, bezpieczne, odporne na korozję

Szpital
Bezpieczny, stabilny, cichy

Budynek mieszkalny
Bez oleju, cichy, niski konserwacja

Stacja metra
Bezpieczny, kompaktowy, ekologiczny
Zalety i ograniczenia transformatorów typu suchego
Podstawowe zalety
Dostosowane do złożonych środowisk
Projekt bez oleju izolacyjnego sprawia, że jest ognioodporna i odporna na eksplozję, eliminując ryzyko wycieku oleju, spalania lub eksplozji, i jest odpowiedni dla miejsc o ścisłych wymaganiach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, takich jak budynki wieżowce, metody i centra danych; Uzwojenie z żywicy epoksydowej może być odporne na wilgoć, kurz i korozję chemiczną i nadaje się do trudnych środowisk, takich jak obszary przybrzeżne o wysokiej hutyczności i zakurzone warsztaty fabryczne.
Niski koszt konserwacji
Nie ma potrzeby regularnie wymieniają się ani testować oleju izolacyjnego, co znacznie oszczędza długoterminowy czas i koszty konserwacji; W konstrukcji nie ma sprzętu pomocniczego, takiego jak poduszki olejowe i pompy olejowe, a szybkość awarii jest niska. Wymagana jest tylko codzienne czyszczenie i inspekcja okablowania.


Elastyczny układ instalacji
W porównaniu z transformatorami o tej samej pojemności, transformatory typu suchego są mniejsze, lżejsze i zajmują mniej przestrzeni, co skutecznie obniża koszty instalacji i są szczególnie odpowiednie do scenariuszy instalacji o ograniczonej przestrzeni.
Wysoka wydajność i oszczędność energii
Używając wysokiej jakości krzemowych arkuszy stali i amorficznych rdzeni stopowych (modele wysokiej klasy), zużycie energii bez obciążenia jest o 10% - 30% niższe niż w przypadku transformatorów.
Ograniczenia
• Wysoki koszt początkowy:Ze względu na zastosowanie odlewania żywicy epoksydowej lub rdzenia stopu amorficznego, jego koszt produkcji jest znacznie wyższy niż w przypadku transformatorów zwolnionych z oleju, a cena jest o 30% - 50% wyższej przy tej samej pojemności. Opłacalność jest akceptowalna w scenariuszach o małej i średniej pojemności (takich jak mniej niż lub równa 1600 kVa), ale koszt gwałtownie wzrośnie w scenariuszach ultra-dużych pojemności (takich jak większe lub równe 2500 kVA).
• Ograniczenia pojemności i napięcia:Maksymalna pojemność pojedynczego transformatora typu suchego zwykle nie przekracza 2500 kVa, podczas gdy typ emisowany olejem może osiągnąć więcej niż 100 mVA. W scenariuszach dużej mocy wiele jednostek należy połączyć równolegle, zwiększając złożoność systemu; Poziom napięcia produktu głównego nurtu jest skoncentrowany w 10KV -35 KV, a transformatory zwolnione z olejem są nadal głównymi w polu o wysokim napięciu (takie jak 110KV i powyżej).
• Ograniczona pojemność rozpraszania ciepła:Wydajność rozpraszania ciepła transformatorów typu suchego jest niższa niż w przypadku chłodzenia krążenia olejowego oleju. Łatwo jest wyzwolić ochronę przegrzania w długoterminowym przeciążeniu lub środowiskach o wysokiej temperaturze i często wymaga dodatkowych wentylatorów, aby pomóc w rozproszeniu ciepła.
• Problem z szumem:Podczas eksploatacji magnetyczne rdzenia i siła elektromagnetyczna uzwojenia wygeneruje 65-75 dB szumu, który jest wyższy niż 55-65 dB typu zwalnianego olejem. W przypadku zastosowania w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak szpitale i obszary mieszkalne, należy podjąć miary izolacji solidnej.
Jakie są klasyfikacje transformatorów typu suchego?
1. Klasyfikacja metodą izolacji

Transformator typu suchego odlewu (CRT)
Transformator typu suchego odlewu używa żywicy epoksydowej jako materiału izolacyjnego do kapsułkowania uzwojeń pierwotnych i wtórnych oraz ochłodzenia ich powietrzem. To enkapsulacja może chronić uzwojenia przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wilgoć, kurz, korozja itp., I ma charakterystykę wysokiego bezpieczeństwa, ochrony środowiska i bezobsługowego. Jest szeroko stosowany w miejscach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa.
Transformator impregnowany próżniowo (VPI)
Transformator impregnowany próżniowo wykorzystuje proces impregnacji ciśnienia próżniowego w celu leczenia izolacji uzwojenia i wykorzystuje impregnację izolacyjną lakieru, która ma dobrą izolację i odporność na wilgoć. Wykorzystuje żywicę poliestrową klasy H do impregnowania uzwojeń pod próżnią i ciśnieniem, co może wyeliminować szczeliny powietrza w izolacji i poprawić wytrzymałość mechaniczną, wytrzymałość dielektryczną i stabilność termiczną. VPI ma solidną strukturę, pokrycie odporną na wilgoć i niski współczynnik rozszerzania cieplnego. Jest odpowiedni do instalacji na zewnątrz, trzęsienia ziemi, fluktuacji temperatury i innych okazji. Ma również zalety łatwego konserwacji, niskiego ryzyka pożaru i silnego odporności na prąd zwarcia. Jest to znamionowe napięcie od 5KVA do 30 MVA, z izolacją klasy F (155 stopni) lub klasy H (180 stopni) i klasą ochrony do IP56.

Porównanie funkcji CRT i VPI
|
Cechy |
Transformator impregnowany próżniowo |
Transformator typu suchego żywicy |
|
Proces produkcyjny |
Varnishing, głęboko nasycone uzwojenia, formowanie utwardzania ciepła |
Jednorazowe odlewy żywicy epoksydowej + szklane włókna, ogólne utwardzenie |
|
Odporność na wilgoć |
Wymagane średnie, stosunkowo suche środowisko |
W pełni zamknięta struktura, doskonała odporna na wilgoć |
|
Metoda rozpraszania ciepła |
Uzwojenia są otwarte, rozpraszanie ciepła konwekcji powietrznej jest dobre |
Odlewanie stałe, polegające na rozpraszaniu ciepła konwekcyjnej, nieznacznie wyższej wzrostu temperatury |
|
Siła mechaniczna |
Warstwa lakierska ma dobrą wytrzymałość, wibracje i odporność na uderzenie i można ją częściowo odnawiać |
Twarda epoksydka, duża odporność na uderzenie, ale nie można jej naprawić po uszkodzeniu |
|
Opór ogniowy |
Musisz dodać opóźnienie płomienia, wydajność ognioodporna jest średnia |
Epoksydowy samorozważący płomień, spełnia wymagania dotyczące wysokiego bezpieczeństwa |
|
Konserwacja |
Można remontować i zanurzyć w farbie, łatwe w utrzymaniu |
Po pęknięciu całej maszyny należy wymienić, co jest trudne do utrzymania |
|
Koszt początkowy |
Niski, automatyczny koszt linii produkcyjnej jest kontrolowany |
Wysokie, wysokie koszty surowca i pracy |
|
Typowe zastosowania |
Zakłady przemysłowe, komercyjne dystrybucja energii, centra danych i inne konwencjonalne środowiska |
Miejsca ekstremalne lub o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takie jak platformy offshore, kopalnie, chemikalia, szpitale itp. |
2. Klasyfikacja metodą chłodzenia
Air Natural (AN)
Air Natural opiera się na naturalnym przepływie powietrza wokół transformatora w celu rozproszenia ciepła i nadaje się do transformatorów typu suchego o niewielkiej pojemności i niskim napięciu. Ta metoda jest prosta i niezawodna, ale efekt rozpraszania ciepła jest stosunkowo słaby.
Powietrze wymuszone (AF)
Powietrze wymuszone opiera się na naturalnym chłodzeniu powietrza i dodaje wentylatory do wymuszania przepływu powietrza w celu poprawy efektu rozpraszania ciepła. Jest odpowiedni do transformatorów typu suchego o średniej i dużej pojemności oraz średnim i wysokim napięciu. Wentylator jest kontrolowany przez temperaturę transformatora i może skutecznie poprawić wydajność chłodzenia.
Przewodnik zakupu dla pełnego kosztu cyklu życia dla różnych środowisk i wymagań dotyczących pojemności
I. Wyraźne wymagania dotyczące obciążenia: pojemność i napięcie
1. Obliczanie pojemności obciążenia:Oblicz wymaganą pojemność znamionową (KVA) na podstawie całkowitej mocy sprzętu, jednoczesnego współczynnika i przyszłych wymagań ekspansji, aby uniknąć niewystarczającej lub nadmiernej konfiguracji pojemności. Formuła odniesienia: pojemność transformatora=Całkowita moc urządzenia × współczynnik współczynnika\/mocy (zwykle 0. 8 - 0. 9).
2. Dopasowanie poziomu napięcia:Napięcie wejściowe\/wyjściowe musi być spójne z siecią mocy i urządzeniami konsumpcyjnymi (takimi jak 1 0 kv\/0,4 kV), a specjalne scenariusze (takie jak połączenie siatki fotowoltaicznej) wymagają dostosowanej konstrukcji.
Ii. Zdolność adaptacji środowiskowej: scenariusz instalacji określa konfigurację
1. Poziom temperatury, wilgotności i ochrony:Środowiska wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności (takie jak obszary przybrzeżne) wymagają izolacji na poziomie H (odporność na temperaturę 180 stopni) i IP54 lub wyższy poziom ochrony; Zaleca się, aby obszary intensywne od kurzu (takie jak rośliny cementowe) pasują do osłony pyłu lub w pełni zamkniętych szaf.
2. Ograniczenie przestrzeni:W przypadku wąskich pokoi dystrybucji preferowane są kompaktowe projekty (takie jak seria SCB13) lub układy podzielone.
Iii. Efektywność energetyczna i koszt: Klucz do długoterminowej pracy
1. Priorytet poziomu efektywności energetycznej:Wybierz produkty, które spełniają standard efektywności energetycznej GB 20052. Utrata bez obciążenia wynosi 20% - 30% niższa niż w przypadku modeli zwykłych, co może znacznie zaoszczędzić koszty energii elektrycznej na dłuższą metę.
2. Koszt cyklu życia (LCC):W porównaniu z początkową ceną zakupu, kosztami konserwacji i kosztami odzyskiwania złomu, modele wysokiej klasy (takie jak amorficzne stopnie transformatory) mają wysokie inwestycje początkowe, ale kompleksowy koszt w ciągu 10 lat jest niższy.
Iv. Bezpieczeństwo i certyfikacja: gwarancja zgodności
1. Poziom ochrony przeciwpożarowej i izolacji:Potwierdź, że produkt przeszedł na poziomie F (155 stopni) lub certyfikat oporności na ciepło (180 stopni), a proces odlewania żywicy żywicy epoksydowej płomienia może spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków wieżowców.
2. Międzynarodowa standardowa certyfikat:Certyfikacja obejmuje IEC, ANSI\/IEEE, NEMA, CSA itp.
V. Kontrola szumu: Szczegóły, których nie można zignorować
Obszary biurowe, szpitale i inne sceny wymagają hałasu mniejszego lub równego 55dB. Zaleca się wybór rdzenia o niskiej gęstości magnetycznej (np. Poniżej 1,3T) i konstrukcji podstawy amortyzującej; Wymuszone modele chłodzone powietrzem muszą być wyposażone w cichy wentylator, aby uniknąć zakłóceń hałasu o wysokiej częstotliwości.
Podsumowanie: Inwestycje naukowe w celu zapewnienia stabilnej pracy
Transformatory typu suchego mają niezrównane bezpieczeństwo, niezawodność i oszczędność energii w scenach krytycznych w krytycznych lub bezpieczeństwa. Jednak przy zakupie transformatorów powinieneś nie tylko spojrzeć na cenę, ale także zwrócić uwagę na wydajność i jakość.
Cechy transformatora typu suchego Scotech
|
Specyfikacja |
Bliższe dane |
|
Standardy projektowe |
IEC, ANSI\/IEEE, NEMA, CSA |
|
Power oceniany |
Od 100 kva do 20 MVA |
|
Znamiony poziom izolacji |
Do 35 kV |
|
Częstotliwość oceniana |
50 Hz lub 60 Hz |
|
Uzwojenia MV |
Enkapsulowane w żywicy odlewanej |
|
Klasa izolacji termicznej |
Klasa f |
|
Odporność na wilgotność |
>95% wilgotności względnej |
|
Metoda chłodzenia |
Naturalnie chłodzony (AN); Przedmiotowe (AF) dostępne na żądanie |
|
Instalacja |
Standard wewnętrzny; Opcjonalnie na zewnątrz (z obudową do IP44) |
|
Zmieniacz kranowy na obciążeniu (OLTC) |
Dostępne na określone żądanie |
|
E4, C4, F1 nowo certyfikowane na IEC 60076-11: 2018 |
|
ScotechWnosi ponad 25 lat sprawdzonej wiedzy specjalistycznej w zakresie produkcji transformatorów, rozwiązań metalurgicznych i projektów podstacji pod klucz, zdobywając zaufanie klientów na całym świecie. Nasz kompleksowy system kontroli jakości obejmujący wszystko, od skrupulatnej kontroli surowców po kompleksowe ostateczne testy, każdy transformator spełnia lub przekracza standardy międzynarodowe. Wspierany za pomocą zaawansowanych technologii monitorowania i surowymi protokołami jakości, Scotech zapewnia niezawodne, wysokowydajne rozwiązania energetyczne dostosowane do różnych potrzeb przemysłowych.
Zdjęcia warsztatów transformatora suchego typu






Niezależnie od tego, czy szukasz transformatora typu suchego dla wymagającego środowiska, czy w pełni dostosowanego rozwiązania energetycznego, Scotech jest twoim zaufanym partnerem pod kątem jakości, niezawodności i doskonałości inżynieryjnej.
Skontaktuj się z naszym zespołem inżynieryjnym w celu uzyskania wsparcia eksperckiego i cytatów dostosowanych.
Wyślij zapytanie


