در حوزه سیستم های برق الکتریکی ، ترانسفورماتورهای بالقوه 33 کیلو ولت CT (ترانسفورماتور فعلی) نقش محوری دارند. من به عنوان یک تامین کننده فصلی از ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT ، این امتیاز را داشتم که عمیقاً در پیچیدگی های این مؤلفه های اساسی قرار بگیرم. در این وبلاگ ، مطالب اصلی را که باعث می شود این ترانسفورماتورها به طور کارآمد و قابل اعتماد عمل کنند ، کشف می کنم.
درک اصول ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT
قبل از شیرجه زدن به مواد اصلی ، بیایید به طور خلاصه بفهمیم ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT چیست. این دستگاهی است که در پستهای الکتریکی برای پایین آمدن سطح ولتاژ بالا به سطح پایین تر و قابل کنترل تر برای اهداف اندازه گیری ، محافظت و کنترل استفاده می شود. "33 کیلو ولت" نشانگر رتبه بندی ولتاژ اولیه است و جنبه CT (ترانسفورماتور فعلی) اغلب برای اندازه گیری جریان یکپارچه است ، در حالی که قسمت ترانسفورماتور بالقوه مسئول تبدیل ولتاژ است.
مواد اصلی: قلب ترانسفورماتور
هسته ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT مؤلفه اصلی است که عملکرد آن را تعیین می کند. عملکرد اصلی هسته فراهم کردن یک مسیر عدم تمایل کم برای شار مغناطیسی است که برای انتقال انرژی کارآمد بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه ضروری است.
فولاد
یکی از متداول ترین مواد هسته ای در ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT ، فولاد سیلیکون است. فولاد سیلیکون ، همچنین به عنوان فولاد الکتریکی شناخته می شود ، آلیاژ آهن با درصد کمی (معمولاً حدود 2 - 3 ٪) سیلیکون است. این آلیاژ مزایای مختلفی را ارائه می دهد که آن را برای هسته های ترانسفورماتور ایده آل می کند.
اول ، فولاد سیلیکون ضررهای هسته ای کم دارد. تلفات هسته انرژی از بین رفته در هسته به شکل گرما به دلیل هیسترزیس و جریانهای گرداب است. از دست دادن هیسترزیس به این دلیل اتفاق می افتد که دامنه های مغناطیسی موجود در مواد اصلی با تغییر میدان مغناطیسی باید دوباره گرایش پیدا کنند. افزودن سیلیکون به فولاد باعث کاهش سطح حلقه هیسترزیس می شود و در نتیجه از بین رفتن هیسترزیس به حداقل می رسد. از طرف دیگر از دست دادن جریان ادی ناشی از جریانهای ناشی از هسته در خود هسته است. مقاومت بالای فولاد سیلیکون به کاهش این جریانهای ادبی کمک می کند و باعث کاهش بیشتر تلفات کلی هسته می شود.


دوم ، فولاد سیلیکون دارای نفوذپذیری مغناطیسی بالایی است. نفوذپذیری مغناطیسی اندازه گیری است که چگونه می توان یک ماده را به راحتی مغناطیس کرد. نفوذپذیری مغناطیسی بالا به این معنی است که یک میدان مغناطیسی نسبتاً کوچک می تواند یک شار مغناطیسی بزرگ در هسته ایجاد کند. این خاصیت امکان انتقال انرژی کارآمدتر بین سیم پیچ های ترانسفورماتور را فراهم می کند.
فلز آمورف
یکی دیگر از مواد اصلی که در ترانسفورماتورهای بالقوه 33 کیلو ولت CT با عملکرد بالا به دست می آید ، فلز آمورف است. فلزات آمورف آلیاژهای فلزی هستند که برخلاف فلزات کریستالی سنتی مانند فولاد سیلیکون ، دارای ساختار غیر کریستالی هستند.
مهمترین مزیت هسته های فلزی آمورف ، تلفات هسته بسیار کم آنهاست. ساختار غیر کریستالی فلزات آمورف هم هیسترزیس و هم تلفات جریان گرداب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در حقیقت ، هسته های فلزی آمورف می توانند تلفات هسته ای داشته باشند که تا 70 ٪ پایین تر از هسته های فولادی سیلیکون است. این باعث می شود آنها بسیار انرژی داشته باشند - کارآمد ، که یک عامل مهم در سیستم های قدرت مدرن است که در آن حفاظت از انرژی اولویت اصلی است.
با این حال ، فلزات آمورف نیز اشکالاتی دارند. آنها نسبت به فولاد سیلیکون شکننده تر هستند و همین امر باعث می شود تولید آنها به شکل های پیچیده دشوارتر شود. علاوه بر این ، آنها در مقایسه با فولاد سیلیکون چگالی شار اشباع کمتری دارند. چگالی شار اشباع حداکثر شار مغناطیسی است که یک ماده اصلی می تواند قبل از شروع از بین بردن خواص مغناطیسی خود حمل کند. این بدان معنی است که هسته های فلزی آمورف ممکن است به مناطق متقاطع بزرگتر نیاز داشته باشند تا به همان میزان شار مغناطیسی مانند هسته های فولادی سیلیکون برسد.
سایر عوامل مؤثر بر انتخاب مواد اصلی
در حالی که خصوصیات مغناطیسی مواد اصلی از اهمیت اصلی برخوردار است ، در هنگام انتخاب مواد اصلی برای یک ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت ، باید عوامل دیگری نیز در نظر گرفته شود.
هزینه
هزینه عامل مهمی در هر فرآیند تولید است. فولاد سیلیکون به طور کلی هزینه بیشتری نسبت به فلز آمورف دارد. فرآیند تولید فولاد سیلیکون به خوبی ایجاد شده و نسبتاً ارزان است و آن را به عنوان یک انتخاب محبوب برای اکثر ترانسفورماتورهای بالقوه 33 کیلو ولت CT تبدیل می کند. از طرف دیگر ، فلز آمورف به دلیل فرآیند تولید پیچیده و نیاز به تجهیزات تخصصی ، گرانتر است.
شرایط عملیاتی
شرایط عملیاتی ترانسفورماتور نیز در انتخاب مواد اصلی نقش دارد. به عنوان مثال ، اگر انتظار می رود ترانسفورماتور در یک محیط دمای بالا کار کند ، یک ماده اصلی با ثبات حرارتی خوب لازم است. فولاد سیلیکون در مقایسه با فلز آمورف ، ثبات حرارتی بهتری دارد که می تواند در دماهای بالا تخریب شود.
اندازه و محدودیت وزن
در برخی از برنامه ها ، محدودیت های اندازه و وزن ممکن است بسیار مهم باشد. هسته های فلزی آمورف ، با وجود چگالی شار اشباع پایین تر ، گاهی اوقات به دلیل تلفات هسته پایین تر می توانند منجر به ترانسفورماتورهای کوچکتر و سبک تر شوند. این امر به این دلیل است که تولید گرما کاهش می یابد تا طرح های جمع و جور بیشتری را فراهم کند.
پیشنهادات ما به عنوان تأمین کننده ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT
ما به عنوان تأمین کننده پیشرو در ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT ، ما طیف گسترده ای از محصولات را برای تأمین نیازهای متنوع مشتریان ارائه می دهیم. ترانسفورماتورهای ما با بالاترین کیفیت مواد هسته ای طراحی شده اند ، خواه فولاد سیلیکون برای هزینه - راه حل های مؤثر یا فلز آمورف برای کاربردهای بالا و انرژی - کارآمد.
ما همچنین ارائه می دهیمترانسفورماتور بالقوه ریخته گری رزین ولتاژ را بزنید، که به دلیل قابلیت اطمینان و دوام آنها شناخته شده است. این ترانسفورماتورها برای انواع برنامه های ولتاژ متوسط از جمله مناسب هستندولتاژ متوسطسیستم ها علاوه بر این ، ماترانسفورماتور 11kV 11kVمحصولات به گونه ای طراحی شده اند که دگرگونی ولتاژ کارآمد بین این دو سطح ولتاژ ارائه می دهند.
نتیجه گیری و فراخوانی به عمل
در نتیجه ، ماده اصلی یک ترانسفورماتور بالقوه 33 کیلو ولت CT یک عامل مهم است که عملکرد ، کارایی و هزینه آن را تعیین می کند. چه از جنس استیل سیلیکون یا فلز آمورف باشد ، هر ماده مزایا و معایب منحصر به فرد خود را دارد. ما به عنوان یک تأمین کننده ، ما متعهد هستیم که بر اساس الزامات خاص آنها بهترین راه حل های ممکن را در اختیار مشتریان قرار دهیم.
اگر در بازار ترانسفورماتورهای بالقوه با کیفیت 33 کیلو ولت CT هستید یا در مورد محصولات ما سؤالی دارید ، ما از شما دعوت می کنیم تا برای یک بحث دقیق با ما تماس بگیرید. تیم متخصصان ما آماده هستند تا در انتخاب ترانسفورماتور مناسب برای برنامه خود به شما کمک کنند.
منابع
- "سیستم های برق الکتریکی" توسط AJ Wood و BF Wollenberg
- "مهندسی ترانسفورماتور: طراحی ، فناوری و تشخیص" توسط G. Deb و TK Bhattacharya






