Kuivatyyppinen muuntaja
Mikä on kuivatyyppinen muuntaja?
Kuivatyyppiset muuntajat, jotka tunnetaan myös nimellä valuhartsimuuntajat, ovat kiinteitä. Tämä tarkoittaa, että siinä ei ole pyöriviä osia. Tämän vuoksi tämäntyyppiset muuntajat maksimoivat ympäristöystävällisten lämpötilaeristysjärjestelmien käytön normaalissa käytössä. Toisin kuin nestemuuntajat, joiden toiminta perustuu muihin materiaaleihin, kuten öljyyn ja tuleen, kuivatyyppiset muuntajat toimivat jännitevaihteluiden kautta. Siksi, kun käsitellään tämäntyyppisiä muuntajia, ilma jäähdytetään, ei muun tyyppisiä nesteitä. Sinun tarvitsee vain sijoittaa kuivamuuntaja hyvin ilmastoituun huoneeseen, jotta kelat voidaan helposti jäähdyttää. Käytettäessä kuivatyyppistä muuntajaa, sinun ei tarvitse laittaa sitä tulenkestävään holviin tai altaaseen kuten perinteisessä nestemuuntajassa. Lisäksi ne eivät päästä haitallisia kaasuja, joten ne ovat ympäristöystävällisiä myös sisätiloissa asennettuna.
Kuivatyyppisen muuntajan edut
Itsestään sammuva, pieni palovaara
Kuivatyyppisen muuntajan eristyksenä on ympäristöystävällinen materiaali. Joten se kelautuu mukavasti itsestään sammuvaan tapaan, on paloa hidastava ja tietysti helppo huoltaa. Sen avulla sinun ei tarvitse investoida sammuttimeen. Lisäksi se ei tuota myrkyllisiä kaasuja edes valokaaren vaikutuksen alaisena.
Öljynkulutus nolla
Kuten aiemmin mainittiin, kuivamuuntaja ei tarvitse nestettä jäähtyäkseen. Se vaatii vain ilmaa pysyäkseen viileänä. Joten sinun ei tarvitse aiheutua ylimääräisiä kustannuksia öljyn tai muun nesteen hankkimisesta sekä niihin liittyvistä ylläpitokustannuksista. On turvallista sanoa, että tämä muuntaja on lähes huoltovapaa, joten voit pysyä huoletta.
Ympäristöystävällinen ja turvallinen
Koska kuivamuuntajat eivät käytä öljyä tai nesteitä, sinun ei tarvitse käsitellä öljyvuotoja. Tai muita ympäristön saasteita. Lisäksi ne ovat itsestään sammuvia, mikä tarkoittaa, että ne räjähtävät harvoin. Lisäksi kuivatyyppisten muuntajien tiedetään yleisesti kestävän odottamattomia säämuutoksia, mikä tekee niistä sopivia erittäin saastuneisiin ja tiivistyneisiin ympäristöihin.
Edullinen asennus ja pienemmät kuormitushäviöt
Niiden alhaisen riskin vuoksi kuivatyyppisten muuntajien asennuksessa ei ole juuri mitään rajoituksia. Sinun ei myöskään tarvitse käsitellä muita ympäristövarotoimia, kuten pohjavesien suojelua. Lisäksi nämä muuntajat voivat palvella sinua yli 20 vuotta, mutta epäonnistumisen todennäköisyys on pieni.
Edullinen asennus ja pienemmät kuormitushäviöt
Niiden alhaisen riskin vuoksi kuivatyyppisten muuntajien asennuksessa ei ole juuri mitään rajoituksia. Sinun ei myöskään tarvitse käsitellä muita ympäristövarotoimia, kuten pohjavesien suojelua. Lisäksi nämä muuntajat voivat palvella sinua yli 20 vuotta, mutta epäonnistumisen todennäköisyys on pieni.
Kestävä
Kun käytät kuivaa muuntajaa, sinulla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että säästämme maallisia resurssejamme. Sen mukana tulee alhainen sähkönkulutus, 90 % kierrätettäviä materiaaleja ja luotettava palvelu 20+ vuotta.
Miksi valita meidät
Henkilökunta
Jiangsu Yawei Complete Electrical Co., Ltd:llä on yli 200 työntekijää, joilla kaikilla on yli kolmen vuoden työkokemus.
Palvella
Ammattitaitoinen tekninen ja hinnoittelutiimimme voi tarjota tyydyttäviä projekteja piirustusten ja parametrien mukaan.
Tuotantomarkkinat
Tuotemyynti kattaa kansalliset markkinat ja viedään myös Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Intiaan, Madagaskarille, Vietnamiin ja muihin maihin ja alueille.
OEM/ODM
Ennen massatuotantoa teemme aina esinäytteitä ja suoritamme lopputarkastuksen ennen lähetystä. Tarjoamme OEM / ODM-palvelua ja voimme tulostaa logosi tuotteeseen.
Kuivatyyppisten muuntajien tyypit
Avoin kierremuuntajat
Johdinkelat esilämmitetään ja sitten lämmitetään upottamalla ne lakkaan korotetussa lämpötilassa. Nämä kelat paistetaan sitten lakan kovettamiseksi. Tätä kutsutaan dip-and-bake -menetelmäksi.
Tyhjiöpainekyllästetyt (VPI) muuntajat
VPI-muuntajat on valmistettu korkean lämpötilan eristyksellä ja ne koostuvat korkeita lämpötiloja kestävistä materiaaleista, jotka on päällystetty korkeita lämpötiloja kestävillä, kosteutta kestävillä ja polyesteritiivisteillä käyttäen tyhjiöpainekyllästysprosessia.
Tyhjiöpaineen kapseloidut (VPE) muuntajat
Nämä ovat samanlaisia kuin VPI-muuntajat, mutta polyesteritiiviste korvataan silikonista valmistetulla hartsilla. Näiden muuntajien valmistukseen kuuluu useita upotusprosesseja, joita seuraa pinnoitteen kovettaminen uunissa. Lisäksi näiden muuntajien hartsipinnoite on jopa neljä kertaa suurempi kuin VPI-muuntajien polyesteri. VPE-muuntajat kestävät erittäin kosteaa ja syövyttävää ympäristöä sekä suolaveden vaikutuksia.
Valukelahartsimuuntajat
Johdinkelat on valettu kiinteästi hartsiin tyhjiössä muotissa tasaisesti jakautuneena ja erittäin tarkasti. Nämä muuntajat ovat luotettavia ja voivat altistua ääriolosuhteille. Ne vaativat vähän huoltoa ja kestävät suuria oikosulkuja. Tästä syystä näitä valukelahartsimuuntajia käytetään nyt siellä, missä aikaisemmin oli saatavilla vain nestetäytteisiä yksiköitä ankariin ympäristöihin. Näitä muuntajia käytetään nykyään paljon tunneleissa, laivoissa, nostureissa, ydinvoimaloissa ja kaivosteollisuudessa.
Kuivamuuntajat vs. öljytäytteiset muuntajat: keskeiset erot
Jäähdytysneste:
Muuntajat ylikuumenevat kuormituksen alaisena. Ne tarvitsevat jäähdytysväliainetta ylikuumenemisen ja mahdollisen tulipalon tai räjähdyksen estämiseksi.
Merkittävin ero näiden kahden muuntajan välillä on niiden jäähdytysaine. Kuivatyyppisissä muuntajissa jäähdytysväliaineena käytetään ilmaa, kun taas öljytäytteisissä, kuten nimestä voi päätellä, öljyä.
Huolto:
Öljytäytteiset muuntajat vaativat enemmän huoltoa kuin kuivatyyppiset muuntajat. Öljytäytteiset muuntajat vaativat lisähuomiota, koska öljyn kemiallinen kontaminaatio on testattava säännöllisesti. Lisäksi ne vaativat öljynsuodatuksen vähintään kerran vuodessa.
Kuivatyyppiset muuntajat sen sijaan ovat kemiallisesti kestäviä. Vaikka pieni tapahtuma sattuisi, niitä ei tarvitse irrottaa verkosta.
Käyttökustannukset:
Voit olettaa, että öljytäytteiset muuntajat aiheuttavat korkeampia kustannuksia kuin kuivatyypit. Todellisuus on kuitenkin päinvastainen.
Öljytäytteiset muuntajat ovat halvempia, koska ne käyttävät tavanomaista energiatehokkuutta, mikä tekee niistä luotettavia ja pitkäikäisiä. Kuivat muuntajat kuluttavat enemmän energiaa ja aiheuttavat korkeammat käyttökustannukset.
Kierrätettävyys:
Kuivatyyppisissä muuntajissa on rajoitettu kelojen kierrätys käyttöikänsä lopussa, kun taas öljyyksiköissä on paljon helpompi hylsyn kierrätys.
Tehokkuus:
Öljyllä täytetyt muuntajat ovat tehokkaampia kuin kuivatyyppiset muuntajat, jotka ovat suurempia ja joiden jännite on pienempi. Siten kuivatyypit ovat alttiimpia ylikuumenemiselle ylikuormituksen aikana, mikä johtaa suurempiin sähköhäviöihin ja ylläpitokustannuksiin.
Sijainti:
Tämä on luultavasti merkittävin näkökohta muuntajan valinnassa ja suuri ero näiden kahden välillä. Öljyllä täytetyt muuntajat asennetaan tyypillisesti ulos, koska öljyvuoto voi aiheuttaa vakavan uhan.
Kuivamuuntajia käytetään erityisesti rakennuksissa, koska ne ovat vähemmän vaarallisia ja ympäristölle turvallisempia. Ne ovat myös vähemmän räjähtäviä, joten niitä käytetään ostoskeskuksissa, toimistoissa, sairaaloissa jne.
Kuivatyyppisen muuntajan käyttö
Kemian-, öljy- ja kaasuteollisuus
Kuivatyyppisiä muuntajia käytetään syöttämään virtaa erilaisille laitteille ja prosesseille, jotka sisältävät syttyviä tai räjähtäviä aineita, kuten jalostamoita, petrokemian tehtaita, putkia, offshore-alustoja jne.
01
Ympäristön kannalta herkkiä alueita
Kuivatyyppisiä muuntajia käytetään suojelemaan ympäristöä öljyvuodoilta tai -vuodoilta, jotka voivat saastuttaa vesilähteitä, maaperää tai villieläinten elinympäristöjä, kuten vesiensuojelualueita, metsiä, kosteikkoja jne.
02
Palovaaralliset alueet
Kuivatyyppisiä muuntajia käytetään estämään palovaaraa tai minimoimaan palovahinkoja alueilla, joilla on alttiina tulipalon syttymiseen tai joilla on tiukat palomääräykset, kuten sisäsähköasemilla, maanalaisilla sähköasemilla, sairaaloissa, kouluissa, hotelleissa, ostoskeskuksissa jne.
03
Uusiutuva sukupolvi
Kuivamuuntajia käytetään uusiutuvien energialähteiden liittämiseen verkkoon tai kuormaan, kuten tuuliturbiinit, aurinkopaneelit, vesivoimalat jne.
04
Muut sovellukset
Kuivatyyppisiä muuntajia käytetään myös muissa sovelluksissa, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä, vähän huoltoa tai erityisominaisuuksia, kuten vetojärjestelmät, merijärjestelmät, kaivosjärjestelmät, datakeskukset jne.
05
Mitkä ovat tärkeitä tekijöitä kuivatyyppisen muuntajan suunnittelussa?




Eristystyypin valinta
Eristystyyppi määrittää muuntajan lämpötilaluokituksen, dielektrisen lujuuden, mekaanisen lujuuden ja lämpöiskun kestävyyden. Yleisesti f- ja h-luokan eristemateriaaleja käytetään kuivatyyppisissä muuntajissa, koska ne kestävät korkeita lämpötiloja (jopa 155 celsiusastetta ja 180 celsiusastetta) ja niillä on hyvät sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet. Yleisiä eristysmateriaaleja ovat lakka, epoksihartsi, polyesterihartsi jne.
Käämimateriaalin valinta
Käämimateriaali määrää muuntajan johtavuuden, vastuksen, häviön ja mekaanisen lujuuden. Yleensä kuparia ja alumiinia käytetään käämimateriaaleina kuivatyyppisissä muuntajissa, koska niillä on korkea johtavuus ja alhaiset kustannukset. Kuparilla on parempi johtavuus ja mekaaninen lujuus kuin alumiinilla, mutta se on kalliimpaa ja raskaampaa. Samaa virtaa varten kupari vaatii vähemmän poikkipinta-alaa kuin alumiini.
Ydinmateriaalin valinta alhaisella hystereesihäviöllä
Sydänmateriaali määrää muuntajan magneettivuon tiheyden, läpäisevyyden, hystereesihäviön ja pyörrevirtahäviön. Sydänmateriaalilla tulee olla korkea läpäisevyys ja alhainen hystereesihäviö, jotta voidaan vähentää tyhjäkäyntiä ja parantaa muuntajan tehokkuutta. Yleisiä ydinmateriaaleja ovat piiteräs, kylmävalssattu raesuuntautunut teräs (crgo), amorfinen metalli jne.
Säätö
Muuntajan säätö on täydellä kuormituksella tapahtuvan jännitehäviön suhde tyhjäkäyntijännitteeseen. Säätö osoittaa muuntajan kyvyn ylläpitää vakiolähtöjännitettä vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa. Säätö riippuu muuntajan impedanssista ja resistanssista. Matala impedanssi ja resistanssi johtavat alhaiseen säätöön ja parempaan jännitteen säätöön. Kuivatyyppisen muuntajan vuotoreaktanssi tulisi pitää 2 %:n sisällä suunnittelun aikana alhaisen säädön saavuttamiseksi.
Elinajanodote
Muuntajan odotettavissa oleva käyttöikä on aika, jonka muuntaja voi toimia ilman vikaa tai heikkenemistä. Odotettavissa oleva käyttöikä riippuu käämin eristyksen rikkoutumisesta lämpötilan nousun, kosteuden, pölyn, korroosion tai muiden tekijöiden vuoksi. Kuivamuuntajan eristysluokka ja laatu tulee valita siten, että ne kestävät korkeita lämpötiloja ja ankaria ympäristöjä huonontamatta. Muuntajan lämpötilan nousu ei saa ylittää eristysluokan määrittelemää rajaa.
Tappiot
Muuntajan häviöt ovat tulotehon ja lähtötehon erotus. Häviöt koostuvat tyhjäkäyntihäviöistä ja kuormitushäviöistä. Kuormittamattomat häviöt ovat kuormituksesta riippumattomia ja sisältävät ydinhäviön ja pyörrevirtahäviön. Kuormitushäviöt ovat verrannollisia kuormaan ja sisältävät kuparihäviön ja hajahäviön. Häviöt vaikuttavat muuntajan hyötysuhteeseen, lämmitykseen ja jäähdytykseen.
Sydänmateriaali, käämimateriaali, eristemateriaali ja suunnitteluparametrit tulee valita häviöiden minimoimiseksi ja kuivatyyppisen muuntajan tehokkuuden maksimoimiseksi.
Ylikuormitus
Muuntajan ylikuormitus on tila, jossa muuntaja toimii yli nimelliskapasiteettinsa tai lämpötilarajan. Ylikuormitus aiheuttaa muuntajan ylikuumenemista, eristyksen rikkoutumista, oikosulkuja tai tulipalon. Ylikuormitus voi johtua liiallisesta kuormitustavasta, harmonisista, vioista tai ympäristön lämpötilasta. Kuivamuuntaja tulee suunnitella riittävällä marginaalilla, jotta se kestää ylikuormituksia vahingoittamatta sen komponentteja tai suorituskykyä.
K-tekijä
K-kerroin mittaa muuntajan kykyä kestää ei-sinimuotoisten virtojen käämeissä tuottamaa lämpöä. Ei-sinimuotoiset virrat aiheutuvat erilaisista elektronisista laitteista, jotka tuottavat yliaaltoja jännite- ja virtaaaltomuodoissa. Yliaallot lisäävät muuntajan häviöitä, kuumenemista ja vääristymiä. Korkea k-kerroin osoittaa, että muuntaja pystyy käsittelemään korkeampia harmonisia tasoja ilman ylikuumenemista tai huononemista. Kuivatyyppinen muuntaja tulee suunnitella korkealla k-kertoimella, jotta se takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn sovelluksissa, joissa käytetään ei-sinimuotoisia virtoja.
Rautaydin
Kuivatyyppisten muuntajien ydinkomponentteja, jotka on valmistettu pääasiassa piiteräslevyistä, käytetään parantamaan magneettivuon liitettävyyttä ja vähentämään rauta- ja vieraskappalehäviöitä. Ytimen rakenne koostuu ydinpylväästä ja ikeestä, joka auttaa sulkemaan magneettipiirin. Ytimen laatu ja muoto vaikuttavat suoraan muuntajan tehokkuuteen.
Kääntyvä
Näitä ovat korkea- ja pienjännitekäämit, jotka on valmistettu eristetyistä johtimista tai kuparikalvosta ja joita käytetään sähköenergian siirtoon ja jännitteen ja virran muuntamiseen. Käämit erotetaan eristekerroksella sähköeristyksen luotettavuuden ja kestävyyden varmistamiseksi.
Eristysmateriaalit
Sitä käytetään käämien eristämiseen käämeistä sekä käämien ja hylsyjen väliin vuotojen ja purkausten estämiseksi. Yleisiä eristysmateriaaleja ovat eristävä pahvi, epoksihartsi, lasikuitu jne.
Kotelo
Yleensä se on valmistettu metallista, kuten teräksestä tai alumiinista, ja sitä käytetään suojaamaan sisäisiä osia vaurioilta ja säätelemään lämpötilaa ja sähkömagneettista säteilyä.
Terminaali
Sitä käytetään käämien ja ulkoisten piirien kytkemiseen.
Jäähdytysjärjestelmä
Sitä käytetään lämmönpoistoon, kuten lämpöpatteriin, puhaltimiin tai vesijäähdyttimiin jne., parantamaan muuntajien lämmönpoistotehokkuutta.
Jäännösmagneettinen eliminaattori
Sitä käytetään käämin jäännösmagneettivuon poistamiseen muuntajan normaalin toiminnan varmistamiseksi.
Muut tarvikkeet
Kuten lämpömittareita, lämpötilansäätimiä, pistokkeita ja pistorasioita, lämpöreleitä jne., käytetään muuntajan toimintatilan, lämpötilan, virran ja muiden parametrien valvontaan ja säätämiseen muuntajan turvallisen, vakaan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
Kuivatyyppisen muuntajan materiaali
Kuivatyyppisten muuntajien materiaalit sisältävät pääasiassa rautasydän, käämimateriaalit, eristysmateriaalit jne., Ja rautasydän on yleensä valmistettu piiteräslevystä tai amorfisesta seoksesta, jolla on korkea läpäisevyys rautahäviön ja pyörrevirran häviön vähentämiseksi. Käämimateriaali on yleensä puhdasta kuparia tai alumiiniseosta, jolla on korkea johtavuus ja jolla on erinomainen sähkölujuus, mekaaninen lujuus, lämmönkestävyys jne., ja se sopii erilaisiin tehotarpeisiin. Eristysmateriaaleja ovat silikonimateriaalit, kuten silikoni, EPDM-kumi, silikonikumi jne., joilla on erinomainen korkeiden lämpötilojen kestävyys ja ympäristöön sopeutuvuus. Lisäksi kuivatyyppisissä muuntajissa voidaan käyttää myös muita metallisia ja ei-metallisia materiaaleja, kuten hiiliterästä, ruostumatonta terästä, alumiiniseosta, lasikuitua, epoksihartsia jne., joilla on tärkeä rooli lujuuden ja korroosionkestävyyden parantamisessa. , muuntajan eristyskyky ja lämmönpoistovaikutus.
Materiaalien valmistelu
Ensinnäkin on tarpeen valmistaa raaka-aineet, kuten kuparilanka, eristysmateriaalit, pahvi ja rautasydämet.
Ironcore tuotanto
Ytimen valmistus on kriittinen vaihe, joka edellyttää suurta tarkkuutta ja puhtautta. Sydän valmistetaan leikkaamalla, hitsaamalla ja valmistamalla joustavia tiivisteitä, mikä edellyttää sydämen tarkkuutta ja pinnan laatua vaikuttaakseen muuntajan suorituskykyyn.
Kelojen valmistus
Käämi on muuntajan ydinosa, joka on yleensä valmistettu korkealaatuisesta kuparilangasta tai alumiinilangasta, kelan valmistus voidaan tehdä käsin tai koneella, mikä vaatii tarkan kierrosten määrän laskemisen sähköisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Kääntyvä
Kuparilangat kierretään sydämen ympärille tietyssä järjestyksessä, kiinnittäen huomiota kelojen väliseen etäisyyteen ja väliin.
Eristyskäsittely. Kierretty kela on eristetty sähköoikosulkujen estämiseksi, ja yleisiä menetelmiä ovat epoksi- tai paperikyllästys.
Kastaminen
Käämien suojaamiseksi ja eristysominaisuuksien parantamiseksi levitetään eristävää lakkaa, joka kuivataan erityisellä menetelmällä levityksen nopeuttamiseksi.
Kuivaus ja kosteudenpoisto
Kyllästyksen jälkeen suoritetaan kuivaus ja kosteudenpoisto kosteuden vaikutuksen vähentämiseksi käämeihin ja eristykseen.
Koota
Kokoa yksittäiset osat yhteen varmistaaksesi, että kunkin osan sijainti ja etäisyys ovat standardin mukaiset.
Testata
Kokoonpanon jälkeen suoritetaan erilaisia testejä (kuten pienjännite, korkea jännite, kestävyys jne.) muuntajan turvallisen ja vakaan toiminnan varmistamiseksi.
Valmiin tuotteen tarkastus
Muuntajan valmistuksen jälkeen tehdään kattava tarkastus tuotteen laadun varmistamiseksi.
Pakkaus & toimitus
Tarkastuksen läpäisevät muuntajat pakataan ja toimitetaan ostajalle.
Kuinka kuivatyyppinen muuntaja toimii
Kuivatyyppisen muuntajan toimintaperiaate on pääasiassa käyttää sähkömagneettisen induktion periaatetta jännitteen ja virran muuntamiseksi. Tarkemmin sanottuna, kun virta virtaa muuntajaan yhdestä päästä, se luo magneettikentän sydämeen, joka aiheuttaa virran toiseen käämiin, jolloin jännite muuttuu toisessa päässä. Jännitteen muutos liittyy käämien väliseen kierrossuhteeseen, ja jännitettä voidaan muuttaa vaihtelemalla käämien välistä kierroslukua. Lisäksi kuivatyyppiset muuntajat käyttävät ilmaa käämien ja ytimien jäähdyttämiseen jäähdytysaineiden, kuten öljyn, sijaan. Tämä muotoilu voi vähentää häviöitä, tehdä laitteista kevyempiä ja soveltua joihinkin tilanteisiin, joissa on korkeat ympäristönsuojeluvaatimukset. Lisäksi kuivatyyppiset muuntajat noudattavat myös muuntajien perustoimintaperiaatetta eli sähkömagneettisen induktion periaatteen kautta siirtävät sähköenergiaa tai välittävät signaaleja piiristä toiseen. Kun ensiöpuolelle syötetään sähköenergiaa, rautasydämeen syntyy vaihtuva magneettikenttä, joka indusoi sekundaarisen sähkömotorisen voiman sähköenergian tai signaalien siirron toteuttamiseksi.
Meidän tehdas
Jiangsu Yawei Complete Electrical Co., Ltd. perustettiin virallisesti kesäkuussa 2020. Aiemmin se oli Yawei Groupin tytäryhtiön Jiangsu Yawei Transformer Co., Ltd.:n täydellinen osasto. Yrityksemme sijaitsee osoitteessa 28 Huayuan Road, Hai'an City, Nantong City, Jiangsu Province, jonka rekisteröity pääoma on 10 miljoonaa yuania. Yritys on peräkkäin voittanut kunnianosoituksia, kuten Jiangsu Province Quality Trustworthy Enterprise, Nantong High Tech Enterprise, Nantong Quality Measurement Equipment Environmental Protection Contract Abding Advanced Collective, Nantong Civilized Unit ja Hai'an County Industrial Growth Enterprise.






FAQ











