Transformatorun əsas strukturunu başa düşmək

Dec 16, 2025

Mesaj buraxın

 

20251216143754999177

Enerji sistemlərində enerji ötürülməsi və gərginliyin transformasiyası üçün əsas cihaz kimi transformatorların performansı elektrik şəbəkələrinin sabit işləməsinə və enerji ötürülməsinin səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərir. Transformatorun performansı əsasən onun əsas materiallarının seçilməsi və struktur dizaynı ilə müəyyən edilir.

Maqnit dövrəsinin maqnit enerjisinin çevrilməsindən dövrənin enerji ötürülməsinə qədər, izolyasiya sisteminin təhlükəsizlik zəmanətindən struktur komponentlərinin dayanıqlı dəstəyinə qədər, hər bir materialın tətbiqi və hər bir strukturun dizaynı xüsusi funksiyaları yerinə yetirir. Bu məqalə sistematik olaraq transformatorun əsas gövdələrinin əsas materiallarını və struktur xüsusiyyətlərini sıralayır və bu əsas güc avadanlığını tam başa düşməyə kömək edir.

 

 

 

 

 

I. Transformatorun əsas gövdələrinin əsas materialları: Funksiyalara əsaslanan dəqiq seçim

 

 

Transformatorların material seçimi "funksiyaya uyğunlaşma, performans prioriteti və iqtisadi rasionallıq" prinsiplərinə uyğundur. Müxtəlif hissələr üçün materiallar maqnit keçiriciliyi, elektrik keçiriciliyi, izolyasiya gücü və mexaniki möhkəmlik kimi çoxölçülü tələblərə- cavab verməlidir. Onların arasında əsas materialları dörd kateqoriyaya bölmək olar: maqnit dövrə materialları, dövrə materialları, izolyasiya materialları və konstruktiv materiallar. Transformatorların səmərəli və sabit işləməsini təmin etmək üçün müxtəlif materiallar birlikdə işləyir.

(I) Maqnit dövrə materialları: Maqnit enerjisinin çevrilməsi üçün əsas daşıyıcılar

Maqnit dövrə transformatorların elektromaqnit induksiyasını həyata keçirməsi üçün əsas yoldur. Onun əsas funksiyası maqnit sahəsini istiqamətləndirmək və cəmləşdirmək və maqnit enerji itkisini azaltmaqdır. Buna görə də, maqnit dövrə materialları yüksək maqnit keçiriciliyi, aşağı dəmir itkisi və yaxşı maqnit sabitliyi kimi xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Hal-hazırda transformatorlarda ən çox istifadə edilən maqnit dövrə materialları silikon polad təbəqələr və amorf ərinti nüvələridir.

Elektrik polad təbəqələri kimi də tanınan silikon polad təbəqələr transformator maqnit dövrələri üçün əsas materiallardır. Təmiz dəmirə silikon əlavə etməklə, materialın müqaviməti effektiv şəkildə yaxşılaşdırılır, burulğan cərəyanı itkisi azalır və maqnit keçiriciliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır, maqnit sahəsi enerjisinin daha səmərəli ötürülməsinə imkan verir. Yayma prosesinə görə, silikon polad təbəqələr isti-yayılmış və soyuq{3}}prokat növlərinə bölünə bilər. Onların arasında soyuq haddelenmiş silisium polad təbəqələr daha nizamlı taxıl oriyentasiyasına görə daha mükəmməl maqnit xüsusiyyətlərinə malikdir və müasir transformatorlarda daha geniş istifadə olunur. Silikon polad təbəqələr adətən nazik təbəqələrə (0,35 mm və ya 0,5 mm qalınlığında) işlənir və interlaminar burulğan cərəyanı itkisini daha da azaltmaq üçün səthdə izolyasiya təbəqəsi ilə örtülür. İstifadə edildikdə, qapalı maqnit dövrəsini meydana gətirən bir nüvə yaratmaq üçün çoxlu vərəqlər yığılır.

202512161452451008177
Silikon polad təbəqələr
202512161454061009177
Amorf ərinti nüvələri

Əsas xüsusiyyətlər baxımından, silikon polad təbəqələr və amorf ərinti nüvələri arasında açıq fərqlər var. Xüsusi müqayisə aşağıdakı aspektlərdə əks olunur:

Müqayisə Ölçüsü

Silikon polad təbəqələr

Amorf ərinti nüvələri

Dəmir itkisi performansı

Nisbətən yüksək, adi qiymətlər daha yüksək yük itkisinə-təsir edir

Çox aşağı, yalnız 1/3 - 1/5 silikon polad təbəqələr, yüksüz-əla enerji qənaət effekti-

Maqnit keçiriciliyi

Yüksək, orta və yüksək tezlikli maqnit sahələri üçün uyğundur

Aşağı tezlikli və zəif maqnit sahələrində daha yüksək, maqnit sahəsinə daha sürətli reaksiya

Emal və Mexanik Xüsusiyyətlər

Yaxşı çeviklik, kəsmək, yumruqlamaq və yığmaq asandır, mürəkkəb əsas strukturlara uyğunlaşır

Yüksək kövrəklik, emal zamanı asanlıqla qırılır, xüsusi kəsici avadanlıq və laminasiya prosesləri tələb olunur

Xərc və İqtisadiyyat

Yetkin texnologiya, kifayət qədər istehsal gücü, sabit və nisbətən aşağı qiymət

Kompleks hazırlıq prosesi, yüksək avadanlıq tələbləri, nisbətən yüksək material dəyəri

Tətbiq Ssenariləri

Bütün güc səviyyələrinin transformatorları, xüsusən də böyük güc transformatorları və qiymətə və emal mürəkkəbliyinə həssas olan ssenarilər üçün uyğundur.

Paylayıcı transformatorlar, yeni enerji dəstəkləyici transformatorlar və ciddi enerji səmərəliliyi tələbləri olan digər sahələr üçün uyğundur

Amorf ərinti nüvələri son illərdə hazırlanmış yeni bir maqnit dövrə materialıdır. Onlar sürətli bərkimə texnologiyası ilə hazırlanır və onların atom düzülüşü nizamsız amorf bir quruluş təqdim edir. Bu xüsusiyyət onların dəmir itkisinin silikon polad təbəqələrə nisbətən daha az olmasının əsas səbəbidir. Həddindən artıq aşağı dəmir itkisi ilə yanaşı, amorf ərinti nüvələri də yüksək maqnit keçiriciliyi və yaxşı korroziyaya davamlılıq kimi üstünlüklərə malikdir, bu da onları son dərəcə yüksək enerji səmərəliliyi tələbləri olan güc ssenariləri üçün uyğun edir. Bununla belə, amorf ərinti materiallarının bəzi sahələrdə genişmiqyaslı tətbiqini məhdudlaşdıran yüksək kövrəklik, yüksək emal çətinliyi və nisbətən yüksək qiymət kimi problemlər də var. Emal texnologiyasının inkişafı ilə amorf ərinti nüvələrinin formalaşma qabiliyyəti tədricən yaxşılaşdı və paylayıcı transformatorlar sahəsində tətbiq nisbəti daim genişlənir.

 

(II) Dövrə materialları: Enerji ötürülməsi üçün səmərəli keçiricilər

 

Dövrə, transformatorların gücün daxil edilməsini, çevrilməsini və çıxışını həyata keçirməsi üçün kanaldır. Onun əsas tələbi ötürmə zamanı enerji itkisini azaltmaq üçün aşağı müqavimət və yüksək keçiricilikdir. Transformator dövrələri üçün əsas keçirici materiallar mis və alüminiumdur. İki materialın hər birinin öz üstünlükləri və mənfi cəhətləri var və transformatorun güc səviyyəsi, tətbiq ssenarisi və xərc büdcəsi kimi amillərə uyğun olaraq ağlabatan seçim edilməlidir.

Mis keçiricilər əla elektrik keçiriciliyinə görə (gümüşdən sonra ikinci, 20 dərəcədə 58×10⁶ S/m keçiriciliyi ilə), yaxşı mexaniki möhkəmliyə və korroziyaya davamlılığına görə transformator dövrələrində geniş istifadə olunur. Mis aşağı müqavimətə malikdir. Eyni cərəyan yükü altında mis keçiricilər daha kiçik itkilərə və daha az istilik istehsalına malikdir, bu da transformatorların iş səmərəliliyini və etibarlılığını effektiv şəkildə artıra bilər. Eyni zamanda, mis yaxşı çevikliyə malikdir və müxtəlif strukturlara malik transformatorların dizaynına uyğunlaşaraq müxtəlif spesifikasiyaların məftillərinə və sarımlarına asanlıqla emal olunur. Xarakterik müqayisə baxımından mis keçiricilik səmərəliliyi, mexaniki dayanıqlıq və qocalma müqaviməti baxımından alüminiumdan üstündür, lakin mis ehtiyatlarının azlığı onun yüksək qiymətinə gətirib çıxarır ki, bu da böyük transformatorlarda və ya maya dəyərinə həssas olan ssenarilərdə avadanlıqların istehsal xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq.

Alüminium keçiricilərin əsas üstünlüyü aşağı qiymətə və bol resurslara malikdir. Onların qiyməti misin qiymətinin yalnız 1/3 hissəsidir ki, bu da transformatorların istehsal xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Bu, həm də onların orta və aşağı gərginlikli transformatorlar sahəsində tətbiqi üçün mühüm səbəbdir. Alüminium keçiriciliyi misdən daha aşağı olsa da (20 dərəcədə təxminən 37×10⁶ S/m keçiriciliyi ilə, misin cəmi 64%-i), keçiricilik çatışmazlığı keçiricinin kəsişmə sahəsini artırmaqla (adətən mis keçiricilərin tələblərinə cavab verən) -kompensasiya edilə bilər. Bununla belə, alüminium keçiricilərin açıq-aşkar çatışmazlıqları var: aşağı mexaniki güc, misin yalnız yarısı gərginlik gücü; səth keçirici sabitliyə təsir edən yüksək müqavimətli oksid təbəqəsi yaratmaq üçün oksidləşməyə meyllidir; və mis kimi digər metallara qoşulduqda elektrokimyəvi korroziyaya meyllidir və zəif təmaslara səbəb olur. Buna görə də, emal və quraşdırma zamanı mis{14}}alüminium keçid birləşmələrinin istifadəsi və birləşmə hissələrində korroziyaya qarşı müalicənin aparılması kimi xüsusi proseslər qəbul edilməlidir. Son illərdə alüminium ərintisi materialı texnologiyasının inkişafı ilə alüminiuma maqnezium, silisium və digər elementlərin əlavə edilməsi ilə hazırlanmış yüksək möhkəmlikli alüminium ərinti keçiriciləri öz mexaniki möhkəmliyini və korroziyaya davamlılığını xeyli yaxşılaşdırmış, təmiz alüminium keçiricilərin qüsurlarını müəyyən dərəcədə aradan qaldırmış və onların tətbiq dairəsi getdikcə genişlənir.

202512161500161012177
Mis
202512161501071014177
Alüminium

Mis və alüminium keçiricilər arasında ətraflı performans müqayisəsi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

Performans göstəricisi

Mis keçiricilər

Alüminium keçiricilər

Elektrik keçiriciliyi (20 dərəcə)

Yüksək (58×10⁶ S/m), IACS 100%

Orta (37×10⁶ S/m), IACS ~64%

Müqavimət (20 dərəcə)

Aşağı (1,68×10⁻⁸ Ω·m)

Daha yüksək (2,82×10⁻⁸ Ω·m)

Mexaniki Gücü

Yüksək gərginlik gücü, yaxşı yorğunluq müqaviməti

Aşağı, stress altında deformasiya etmək asandır

Korroziyaya davamlılıq

Yaxşı, oksidləşmək asan deyil

Zəif, səthi oksid filmi performansa təsir göstərir

Emal və Quraşdırma

Yaxşı çeviklik, emal etmək və bağlamaq asandır

Xüsusi proseslər tələb edir (məsələn, keçid birləşmələri)

Xərc

Yüksək, qıt resurslar

Aşağı, bol resurslar

Tətbiq Ssenariləri

Yüksək{0}}güc transformatorları, yüksək-səmərəlilik tələbləri

Orta və aşağı gərginlikli transformatorlar,-həssas layihələr

 

(III) İzolyasiya materialları: Təhlükəsiz istismar üçün əsas maneələr

Transformatorların istismarı zamanı dövrə ilə maqnit dövrəsi, dövrə ilə konstruksiya komponentləri arasında yüksək potensial fərqi yaranır. İzolyasiya materiallarının funksiyası bu potensial fərqləri təcrid etmək, sızma və qısaqapanma kimi nasazlıqların qarşısını almaq və avadanlığın təhlükəsiz və dayanıqlı işləməsini təmin etməkdir. İzolyasiya materialları əla izolyasiya performansına, yüksək temperatur müqavimətinə, yaşlanmaya qarşı müqavimətə və mexaniki gücə malik olmalıdır. Tətbiq hissələrinə və funksiyalarına görə onları üç kateqoriyaya bölmək olar: bərk izolyasiya materialları, maye izolyasiya materialları və qaz izolyasiya materialları.

Möhkəm izolyasiya materiallarısabit forma və uzun-izolyasiya performansı ilə xarakterizə olunan transformator izolyasiya sisteminin əsasını təşkil edir. Bunlara əsasən izolyasiya kağızı, izolyasiya kartonu, izolyasiya lakı, epoksi şüşə parça taxtası, boşluqlar, bucaq halqaları və s. daxildir. İzolyasiya kağızı və izolyasiya kartonu ən əsas bərk izolyasiya materiallarıdır, xammala görə onları bitki lifinə (məsələn, ağac sellülozu) və sintetik lifə (aramid lifi kimi) bölmək olar. Bitki lifli izolyasiya kağızı aşağı qiymətə və yaxşı yağ udma performansına malikdir və izolyasiya yağı ilə sinergik izolyasiya sistemi yarada bilər. O, tez-tez sarımların-növbələrarası və laylararası-izolə edilməsi və özəklər və sarımlar arasında izolyasiya üçün istifadə olunur; sintetik lifli izolyasiya kağızı (Nomex kağızı kimi) yüksək temperatur müqaviməti (-180 dərəcəyə qədər uzunmüddətli iş temperaturu), yaşlanmaya davamlılıq və yüksək mexaniki dayanıqlıq üstünlüklərinə malikdir və yüksək temperaturlu mühitlərdə quru-tipli transformatorların və ya yağa batırılmış{10}}transformatorların əsas izolyasiya hissələri üçün uyğundur. İzolyasiya lakı yağ əsaslı-izolyasiya lakına və qatran izolyasiya lakına bölünür. Yağ əsaslı lak-aşağı qiymətə malikdir, lakin aşağı temperatur müqavimətinə malikdir və daha çox kiçik və aşağı gərginlikli-transformatorlar üçün istifadə olunur; qatran lak (məsələn, epoksi qatran lak, poliuretan lak) daha yüksək temperatur müqavimətinə və izolyasiya gücünə malikdir. Sargıları hopdurmaqla, sarğıların boşluqlarını doldura və naqilləri sararaq davamlı izolyasiya təbəqəsi yarada bilər ki, bu da yalnız izolyasiya göstəricilərini yaxşılaşdırmır, həm də sarğıların bütövlüyünü artırır, vibrasiya və aşınmanın qarşısını alır. Epoksi şüşə parça lövhəsi epoksi qatranı ilə hopdurulmuş və isti preslənmiş-yüksək möhkəmliyə, yüksək temperatura davamlılığa və əla izolyasiya xüsusiyyətlərinə malik şüşə parçadan hazırlanmışdır. Tez-tez transformatorların dayaqları, arakəsmələri və terminal blokları kimi struktur izolyasiya komponentlərini hazırlamaq üçün istifadə olunur; aralayıcılar və bucaq üzükləri əsasən karton və ya epoksi materiallardan hazırlanır, sarımların daxili dəstəyi və sarımların uclarının izolyasiyası üçün istifadə olunur, sarımların sabit quruluşunu və kifayət qədər izolyasiya məsafəsini təmin edir.

Maye izolyasiya materiallarıİzolyasiya yağı kimi də tanınan , əsasən yağlı transformatorlarda istifadə olunur- və üç əsas funksiyaya malikdir: izolyasiya, soyutma və qövs söndürmə. Onlar transformatorların tutumunu və xidmət müddətini effektiv şəkildə yaxşılaşdıra bilərlər. Ümumi istifadə olunan izolyasiya yağları əsasən üç kateqoriyaya bölünür: mineral izolyasiya yağı, sintetik izolyasiya yağı və bitki izolyasiya yağı. Mükəmməl izolyasiya performansı (40 kV-a qədər və ya daha çox qırılma gərginliyi), yüksək istilik yayılması səmərəliliyi, yaxşı axıcılıq və aşağı qiymət kimi üstünlüklərə malik olan mineral izolyasiya yağı neftdən təmizlənir. Bərk izolyasiya materialları ilə uyğun gəlir və kompozit izolyasiya sistemi yaratmaq üçün izolyasiya kağızını tam hopdura bilər. Hal-hazırda bu, bütün dünyada yağlı transformatorlarda-ən çox istifadə edilən maye izolyasiya materialıdır. Sintetik izolyasiya yağı, polialfaolefin və silikon yağı kimi kimyəvi sintez üsulları ilə hazırlanmış izolyasiya yağıdır. Onun ən böyük xüsusiyyəti yüksək alovlanma nöqtəsi (adətən 300 dərəcədən yuxarı), güclü yaşlanma müqaviməti və yaxşı aşağı temperatur axıcılığıdır. O, yanğından mühafizə tələbləri yüksək olan ssenarilərdə (məsələn, hündürmərtəbəli binalar, yeraltı yarımstansiyalar) geniş şəkildə istifadə olunur, lakin yüksək qiyməti onun genişmiqyaslı populyarlığını məhdudlaşdırır. Bitki izolyasiya edən yağ soya yağı və kolza yağı kimi bitki yağlarından təmizlənmiş ekoloji cəhətdən təmiz izolyasiya yağıdır. Yaşıl ətraf mühitin mühafizəsinin inkişaf tendensiyasına uyğun olan yaxşı biodegradability, yüksək parlama nöqtəsi və bərpa olunan mənbələrin üstünlüklərinə malikdir. Bununla belə, onun yaşlanma müqaviməti və aşağı temperatur axıcılığı hələ də təkmilləşdirilməlidir və o, hazırda paylayıcı transformatorlar kimi kiçik avadanlıqlarda-hazırda əsasən pilot olaraq tətbiq edilir.

Qaz izolyasiya materiallarıətraf mühitin az təsiri, vahid istilik yayılması və sızma riskinin olmaması xüsusiyyətlərinə malikdir. Onlar əsasən qaz{1}}izolə edilmiş transformatorların (GİT) və quru{2}}tipli transformatorların köməkçi izolyasiyası üçün istifadə olunur. Ümumi istifadə edilən qazlara kükürd heksaflorid (SF₆), azot (N₂) və quru hava daxildir. Kükürd heksaflorid hazırda ən yaxşı izolyasiya performansına malik qaz izolyasiya materiallarından biridir. Onun parçalanma sahəsinin gücü havadan üç dəfə çoxdur və o, əla qövs söndürmə-söndürmə qabiliyyətinə, sabit kimyəvi xassələrə malikdir və yaşlanması asan deyil. Buna görə də, o, qaz{8}}izolyasiyalı transformatorlar və qaz-izolyasiyalı keçid qurğularında geniş istifadə olunur. Bununla belə, kükürd heksaflorid son dərəcə yüksək qlobal istiləşmə potensialına (GWP) və atmosferdə uzun müddət saxlama müddətinə malik güclü istixana qazıdır. Ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarının getdikcə sərtləşməsi ilə onun tətbiqi getdikcə daha çox məhdudiyyətlərə məruz qalır. Hazırda emissiyaları azaltmaq üçün təkrar emal texnologiyasından daha çox istifadə olunur. Azot inert qaz kimi geniş mənbə, aşağı qiymət, ətraf mühitin mühafizəsi və çirklənməməsi kimi üstünlüklərə malikdir. Onun izolyasiya performansı kükürd heksafloridindən daha aşağı olsa da, qaz təzyiqini (adətən 0,3-0,5MPa) artırmaqla transformatorların izolyasiya tələblərinə cavab verə bilər. O, tez-tez quru tipli transformatorların-azotla dolu mühafizəsi və qaz izolyasiyalı transformatorlar üçün alternativ qaz- üçün istifadə olunur. Quru hava, azotla oxşar izolyasiya performansı və aşağı qiyməti olan nəmsiz havadır. Əsasən kiçik quru tipli transformatorların izolyasiyası və soyudulması üçün istifadə olunur, lakin onun izolyasiya performansı rütubətdən çox təsirlənir, buna görə də suyun tərkibinə ciddi nəzarət edilməlidir.

info-1440-960

Yapışqan lent

info-1440-960

Qırışmış kağız

info-1440-960

DMD

info-340-255

İzolyasiya edilmiş kağız tel

info-1440-960

Polyester film

info-1440-960

Prepreg parça

info-1592-990

Epoksi qatran tökmə rulon

info-1592-990

Emayeli Tel

info-1920-1280

FR3 yağı

Müxtəlif izolyasiya materiallarının əsas xüsusiyyətlərinin müqayisəsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

İzolyasiya növü

Xüsusi Materiallar

Əsas Xüsusiyyətlər

Tətbiq Ssenariləri

Bərk izolyasiya

İzolyasiya kağızı (bitki/sintetik lif), izolyasiya lakı, epoksi şüşə parça lövhə

Sabit forma, uzun-davamlı izolyasiya, müxtəlif temperatur müqavimət səviyyələri

Sarma izolyasiyası, struktur izolyasiya hissələri

Maye izolyasiyası

Mineral izolyasiya yağı, sintetik izolyasiya yağı, bitki izolyasiya yağı

İzolyasiya + soyutma + qövs sönməsi, yaxşı axıcılıq

Yağa batırılmış{0}}transformatorlar, yüksək-güclü avadanlıq

Qaz izolyasiyası

Kükürd heksaflorid (SF₆), azot (N₂), quru hava

Sızma riski yoxdur, vahid istilik yayılması

Qaz{0}}izolyasiyalı transformatorlar, quru tipli-transformatorlar

 

(IV) Struktur Materiallar və Aksesuarlar: Dəstək və Qoruma üçün Vacib Zəmanətlər

Struktur materialları və aksesuarları mexaniki dəstəyi, struktur möhkəmləndirilməsini, performans monitorinqini və təhlükəsizliyin qorunmasını həyata keçirən transformatorların vacib komponentləridir. Onların dizaynı və material seçimi transformatorların mexaniki dayanıqlığına, əməliyyat etibarlılığına və xidmət müddətinə birbaşa təsir göstərir.

Struktur materiallar əsasən transformator dəstəyi, maqnit dövrə və dövrə gücləndirilməsi və izolyasiya mayesinin kapsulyasiyası funksiyalarını yerinə yetirir. Əsas komponentlərə sıxaclar, yağ çənləri, radiatorlar, yağ qoruyucuları və s. yağ çəni polad plitələrlə qaynaqlanmış, yağa batırılmış transformatorların- əsas kapsulyasiya komponentidir, izolyasiya yağını və transformatorun əsas strukturunu yerləşdirmək üçün istifadə olunur və eyni zamanda sızdırmazlıq, korroziyadan qorunma və mexaniki qorunma rollarını oynayır; radiatorlar avadanlığın soyudulmasına nail olmaq üçün istilik yayılması sahəsini artıraraq əməliyyat zamanı transformator tərəfindən yaranan istiliyi havaya ötürən qanadlı və boru tipli kimi müxtəlif növlərə bölünür; yağ konservatoru yağ çəninin yuxarı hissəsinə birləşdirilir, temperaturun dəyişməsi səbəbindən izolyasiya yağının həcminin genişlənməsini və daralmasını kompensasiya etmək və eyni zamanda yağın yaşlanmasını gecikdirmək üçün izolyasiya yağı ilə hava arasındakı təmas sahəsini azaltmaq üçün istifadə olunur.

info-1707-1280

Tank

info-1536-1024

radiator

info-1707-1280

yağ konservatoru

Transformator aksesuarları transformatorun növünə (quru tip və ya yağa batırılmış-) görə dəyişir və əsasən performans monitorinqi və mühafizə funksiyalarını yerinə yetirir. Quru{3}}tipli transformatorların əsas aksessuarlarına temperatur tənzimləyiciləri, ventilyatorlar, alət transformatorları və s. daxildir: temperatur tənzimləyicisi sarımların və özəklərin temperaturunu real vaxt rejimində izləmək və temperatur həddi keçdikdə həyəcan siqnalı vermək üçün istifadə olunur; fan temperatur tənzimləyicisi ilə əlaqələndirilir və istilik yayılması effektini artırmaq üçün temperatur yüksəldikdə avtomatik işə başlayır; alət transformatoru transformatorun gərginliyini və cərəyanını ölçmək və enerji sisteminin ölçülməsi və qorunması üçün məlumat dəstəyini təmin etmək üçün istifadə olunur. Temperatur tənzimləyicisinə əlavə olaraq, yağa batırılmış transformatorların aksesuarlarına{6}}həmçinin qaz releləri, təzyiq relyef klapanları, kran dəyişdiriciləri və s. daxildir: qaz relesi yağa batırılmış transformatorların- əsas qoruyucu komponentidir. Transformatorun daxilində qaz əmələ gətirmək üçün nasazlıq yarandıqda və ya izolyasiya yağının axın sürəti anormal olduqda, o, vaxtında həyəcan siqnalı verir və ya enerji təchizatını kəsir; təzyiq relyef klapan yağ çəninin partlamasının qarşısını almaq üçün nasazlıq nəticəsində yağ çəninin daxilində təzyiq müəyyən bir dəyərə yüksəldikdə təzyiqi avtomatik buraxmaq üçün istifadə olunur; kran dəyişdiricisi, elektrik şəbəkəsinin gərginliyinin dəyişməsinə uyğunlaşmaq üçün çıxış gərginliyinin tənzimlənməsini həyata keçirmək üçün transformatorun sarım növbələrinin sayını tənzimləmək üçün istifadə olunur.

info-1707-1280

kontakt ilə yağ temperaturu göstəricisi

info-1707-1280

soyuducu fanatlar

info-1920-1080

CT

info-1707-1280

BUCHHOLZ relsi

info-1440-960

təzyiq azaldıcı cihaz

info-1707-1280

OLTC

 

 

II. Transformatorun Əsas Gövdə Quruluşunun Sinergetik Xüsusiyyətləri

 

 

Transformatorun əsas strukturu müxtəlif materialların üzvi birləşməsidir və "maqnit dövrə - dövrə - izolyasiya - quruluşunu" birləşdirən sinergetik sistem təşkil edir. Maqnit dövrəsinin nüvəsi kimi özəyi sıxaclar vasitəsilə yağ çəni (-yağla batırılmış transformator) və ya mötərizə (quru{5}}tip transformator) üzərində bərkidilir. Sargılar elektromaqnit induksiyasının əsas vahidini təşkil edən əsas sütunlara sarılır; bərk izolyasiya materialları sarımlar və nüvə arasında və sarımlar və sarımlar arasında izolyasiya etmək üçün istifadə olunur. Yağa batırılmış{8}}transformatorlarda izolyasiya yağı eyni vaxtda izolyasiya və soyutma əldə etmək üçün müxtəlif komponentlər arasındakı boşluqları doldurur; yağ çənləri və sıxaclar kimi konstruktiv komponentlər əsas komponentlər üçün mexaniki dəstək təmin edir və aksesuarlar real vaxt-avadanlığın iş vəziyyətinə nəzarət edir və nasazlıqlar zamanı qoruma mexanizmini işə salır.

Bu struktur dizayn təkcə elektromaqnit induksiyanın səmərəli həyata keçirilməsini təmin etmir, həm də izolyasiya sistemi və qoruyucu aksessuarlar vasitəsilə əməliyyat təhlükəsizliyini təmin edir. Eyni zamanda, struktur materialların dəstəyi və istilik yayılması komponentlərinin rolu ilə avadanlığın xidmət müddəti uzadılır. Müxtəlif tətbiq ssenarilərində transformatorun strukturu məqsədyönlü şəkildə tənzimlənəcək. Məsələn, quru{3}}tipli transformatorlar yağ çənini və izolyasiya yağını aradan qaldırır, havanın soyudulması və bərk izolyasiyanı qəbul edir və yanğından mühafizə tələbləri yüksək olan binaların daxili hissəsi üçün uyğundur; yağa batırılmış transformatorlar-mükəmməl istilik ötürmə performansı ilə, açıq havada böyük-miqyaslı elektrik ötürülməsi ssenariləri üçün uyğundur.

 

 

 

 

III. Nəticə

 

 

Transformatorun əsas gövdəsinin material seçimi və konstruktiv dizaynı onun əsas funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün əsasdır. Maqnit dövrə materiallarının yüksək maqnit keçiriciliyi, dövrə materiallarının aşağı müqaviməti, izolyasiya materiallarının güclü izolyasiyası və struktur materialların və aksesuarların dəstəkləyici və qoruyucu rolları birlikdə səmərəli, təhlükəsiz və etibarlı enerji çevrilmə avadanlığı yaradır. Enerji sistemlərinin enerji səmərəliliyi və etibarlılığı ilə bağlı tələblərinin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi ilə transformator materialları da daha çox enerjiyə qənaət-və davamlılıq istiqamətində inkişaf edir. Məsələn, amorf ərinti nüvələrinin və yeni kompozit izolyasiya materiallarının tətbiqi tədricən populyarlaşır. Struktur dizayn daha ağıllı olur. Zondlama texnologiyası və Əşyaların İnterneti texnologiyasını birləşdirərək, transformatorun iş vəziyyətinin dəqiq monitorinqi və ağıllı işləməsi və saxlanması həyata keçirilir. Transformatorun əsas gövdəsinin materialları və strukturunun-dərin başa düşülməsi avadanlığın layihələndirilməsi, istehsalı, istismarı və saxlanması və təkmilləşdirilməsi üçün böyük rəhbər əhəmiyyət kəsb edir və həmçinin enerji sisteminin sabit işləməsini təmin etmək üçün möhkəm zəmanət verir.

Mən məqalənin ingiliscə versiyasını üç müqayisə cədvəli ilə tamamladım. Word sənədinin spesifikasiyalarına daha uyğun olmaq üçün formatı (məsələn, şrift, abzas aralığı kimi) tənzimləməyim və ya konkret hissənin məzmununu dəyişdirməyim lazımdırmı? Mən həmçinin məzmunu birbaşa istifadə üçün formatlanmış Word sənəd layihəsi kimi ixrac etməyə kömək edə bilərəm.

Sorğu göndər