Vodič za transformatori suhog tipa: ključne značajke, vrste i kako odabrati
May 09, 2025
Ostavite poruku

Transformatori suhog tipaIgraju ključnu ulogu u modernoj električnoj infrastrukturi, posebno tamo gdje su sigurnost, zaštita okoliša i slabo održavanje ključni prioriteti. Nakon što pročitate ovaj članak, imat ćete jasno razumijevanje što su transformatori suhog tipa.
Ovaj će se članak usredotočiti na tri temeljne dimenzije:
Ključne značajke: Analizirajte parametre koji izravno utječu na pouzdanost, poput razine zaštite od požara (poput izolacije F\/H stupnja), metode hlađenja (prirodno hlađenje zraka\/prisilno hlađenje zraka) i kontrolu buke.
Tipovi glavnih tokova: Usporedite primjenjive scenarije i razlike u troškovima različitih struktura (poput CRT vs VPI);
Strategija odabira: Iz zahtjeva za opterećenje, instalacijsko okruženje (poput područja visoke vlage\/prašine) i punih troškova životnog ciklusa (nabava + rad i održavanje) pružaju izvediv okvir za odabir.
Kroz sustavno sortiranje pomaže vam da izbjegnete rizik od "prekomjerne konfiguracije" ili "nedovoljnih performansi" i precizno podudaraju se s projektnim zahtjevima.
Tko bi trebao pročitati ovaj vodič?
Inženjeri elektrotehnike, timovi za nabavu i upravitelji objekata traže pouzdana rješenja transformatora.
Što je transformator suhog tipa i je li prikladan za vaš projekt?
Definicija
Transformatori suhog tipa su električna oprema koja ne koristi tekućinu (poput transformatorskog ulja) za izolaciju i hlađenje, ali koriste zračne, plinske ili čvrste izolacijske materijale (poput epoksidne smole) za izolaciju i toplinsko rasipanje. U usporedbi s tradicionalnim transformatorima koji se na ulje, oni imaju značajne prednosti u sigurnosti, zaštiti okoliša i praktičnosti održavanja.
Tipični scenariji primjene
|
Scenariji prijave |
Tipični scenariji |
Osnovni zahtjevi |
|
Zgrada |
Komercijalni kompleksi, sobe za distribuciju stambenih zgrada, bolničke operacijske dvorane, školske laboratorije |
Vatrootporan, bez zagađenja, kompaktni prostor |
|
Industrijsko polje |
Tvorničke radionice s hranom\/tekstilom, područja otporna na eksploziju kemijske biljke, metalurške radionice |
Protemljujući vlagu, otporan na prašinu, otporan na koroziju, otporan na vibraciju |
|
Javni objekti |
Distribucijske sobe stanice podzemne željeznice, aerodromske terminale, gimnazije, knjižnice |
Sigurnost u prepunim područjima, niska buka |
|
Novi energetski sustav |
Inverterska strana fotonaponskih elektrana, ormarići za vjetroelektrane, stanice za punjenje električnih vozila |
Učinkovita prilagodba, brzi odgovor, otpornost na promjenu temperature |
|
Posebne industrije |
Računalne sobe Data Center, kabine brodogradnje, offshore naftne platforme, Semiconductor Cleances |
Visoka stabilnost, otpornost na sprej za sol, okoliš bez prašine |

Vjetroelektrana
Hardy, nisko održavanje, vatra sigurno

Naftna naftna platforma
Kompaktan, siguran, otporan na koroziju

Bolnica
Siguran, stabilan, tihi

Stambena zgrada
Mirno, bez održavanja bez ulja

Stanica podzemne željeznice
Siguran, kompaktan, ekološki prihvatljiv
Prednosti i ograničenja transformatora suhog tipa
Temeljne prednosti
Prilagodljivo složenim okruženjima
Dizajn bez izolacijskog ulja čini ga zaštitnim i eksplozijom, uklanjajući rizik od curenja ulja, izgaranja ili eksplozije, a pogodan je za mjesta sa strogim zahtjevima za zaštitu od požara, kao što su visoke zgrade, podzemne željeznice i podatkovni centri; Epoksidna smola inkapsulirana namota može oduprijeti vlagu, prašinu i kemijsku koroziju, a pogodna je za teška okruženja kao što su obalna područja visoke humidnosti i prašnjave tvorničke radionice.
Niski troškovi održavanja
Nema potrebe redovito zamjenjivati ili testirati izolacijsko ulje, što uvelike štedi vrijeme i troškove dugoročnog održavanja; U konstrukciji nema pomoćne opreme kao što su jastuci nafte i pumpe za ulje, a stopa kvara je niska. Potreban je samo dnevni pregled čišćenja i ožičenja.


Fleksibilni izgled instalacije
U usporedbi s transformatorima istog kapaciteta, koji im se smeta ulje, transformatori suhog tipa su manji veličine, lakši su težine i zauzimaju manje prostora, što učinkovito smanjuje troškove instalacije, a posebno su prikladni za scenarije ugradnje s ograničenim prostorom.
Visoka učinkovitost i ušteda energije
Koristeći visokokvalitetne silicijske čelične listove i jezgre amorfnih legura (vrhunski modeli), potrošnja energije bez opterećenja je 10% - 30% niža od one transformatora koji su immerirali ulje.
Ograničenja
• Visoki početni trošak:Zbog korištenja epoksidne smole ili jezgre amorfnih legura, njegov proizvodni trošak mnogo je veći od one u transformatorima koji immeriraju naftu, a cijena je 30% - 50% veća u istom kapacitetu. Troškovna učinkovitost prihvatljiva je u scenarijima malog i srednjeg kapaciteta (poput manje ili jednake 1600 kva), ali troškovi će se naglo povećati u ultra velikim scenarijima kapaciteta (poput većih ili jednakih 2500 kna).
• Ograničenja kapaciteta i napona:Maksimalni kapacitet jednog transformatora suhog tipa obično ne prelazi 2500kva, dok tip s uljem može doseći više od 100MVA. U scenarijima velike snage, više jedinica mora se paralelno povezati, povećavajući složenost sustava; Njegova glavna razina napona proizvoda koncentrirana je u 10kV -35 kV, a transformatori koji su imizirani na ulje i dalje su glavni u ultra-visokom naponskom polju (poput 110kV i više).
• Ograničeni kapacitet rasipanja topline:Učinkovitost disipacije topline transformatora suhog tipa je niža od one u hlađenju cirkulacije ulja ulja. Lako je pokrenuti zaštitu od pregrijavanja u dugoročnom preopterećenju ili okruženja s visokim temperaturama, a često zahtijeva dodatne ventilatore da pomognu u rasipanju topline.
• Problem s bukom:Tijekom rada, magnetostikcija jezgre i elektromagnetska sila namota generirat će 65-75 dB buke, što je veće od 55-65 dB tipa ulje. Kada se koristi u područjima osjetljivim na buku, kao što su bolnice i stambene prostore, moraju se poduzeti mjere zvučne izolacije.
Koje su klasifikacije transformatora suhog tipa?
1. Klasifikacija metodom izolacije

Lijevana smola suhog tipa Transformator (CRT)
Listični smola Transformator suhog tipa koristi epoksidnu smolu kao izolacijski materijal za kapsuliranje primarnih i sekundarnih namota i ohladiti ih zrakom. Ova inkapsulacija može zaštititi namote od okolišnih čimbenika kao što su vlaga, prašina, korozija itd. I ima karakteristike visoke sigurnosti, zaštite okoliša i bez održavanja. Naširoko se koristi na mjestima s visokim sigurnosnim zahtjevima.
Vakuumski tlak impregnirani transformator (VPI)
Vakuumski tlak impregnirani transformator koristi postupak impregnacije vakuumskog tlaka za liječenje izolacije namotavanja, a koristi izolacijsku impregnaciju laka, koja ima dobru izolacijsku i otpornost na vlagu. Koristi poliestersku smolu s H-razredom za impregniranje namota pod vakuumom i tlakom, što može ukloniti praznine zraka u izolaciji i poboljšati mehaničku čvrstoću, dielektričnu čvrstoću i toplinsku stabilnost. VPI ima čvrstu strukturu, poklopac otporan na vlagu i nizak koeficijent toplinske ekspanzije. Pogodan je za vanjsku instalaciju, zemljotrese, fluktuacije temperature i druge prigode. Također ima prednosti lakog održavanja, niskog rizika od požara i snažnog otpora struje kratkog spoja. Ocijenjena je raspona napona od 5KVA do 30MVA, s izolacijskom klasom F (155 stupnjeva) ili klasom H (180 stupnjeva) i zaštitnom klasom do IP56.

Usporedba značajki CRT i VPI
|
Značajke |
Transformator impregnirani vakuumski tlak |
Lijevana smola suhog tipa Transformator |
|
Proizvodni postupak |
Vakuumski pritisak lakiranja, duboko zasićenih namota, oblikovanje toplinskog stvrdnjavanja |
Jednokratna epoksidna smola + lijevanje staklenih vlakana, sveukupno liječenje |
|
Otpornost na vlagu |
Potrebno je srednje, relativno suho okruženje |
Potpuno zatvorena struktura, izvrsna zaštitna vlaga |
|
Metoda rasipanja topline |
Namoti su otvoreni, rasipanje topline konvekcije zraka je dobra |
Čvrsto lijevanje, oslanjajući se na raspršivanje topline konvekcije školjke, malo veće povećanje temperature |
|
Mehanička čvrstoća |
Lake sloj ima dobru žilavost, vibraciju i otpornost na udarce, a može se djelomično obnoviti |
Tvrdi epoksi, visoki otpor udara, ali se ne može popraviti nakon oštećenja |
|
Otpor na vatru |
Treba dodati usporavanje plamena, vatrootporna performanse su prosječne |
Epoksidni samo-izricanje plamena Retarding, ispunjava visoke sigurnosne zahtjeve |
|
Održavanje |
Može se obnoviti i umočiti u boju, lako za održavanje |
Jednom pukne, cijeli stroj treba zamijeniti, što je teško održavati |
|
Početni trošak |
Niski, automatski troškovi proizvodnje su kontrolirani |
Visoki, visoki troškovi sirovina i rada |
|
Tipične primjene |
Industrijske postrojenja, distribucija komercijalne energije, podatkovni centri i druga konvencionalna okruženja |
Ekstremna ili visoko sigurnosna mjesta kao što su offshore platforme, mine, kemikalije, bolnice itd. |
2. Klasifikacija metodom hlađenja
Zračni prirodni (an)
Air Prirodno se oslanja na prirodni protok zraka oko transformatora kako bi se raspršila toplina, a pogodan je za transformatore suhog tipa s malim kapacitetom i niskim naponom. Ova je metoda jednostavna i pouzdana, ali učinak rasipanja topline je relativno slab.
Zrak prisiljen (AF)
Zračni prisilan temelji se na prirodnom hlađenju zraka i dodaje ventilatore za prisiljavanje protoka zraka kako bi se poboljšao učinak rasipanja topline. Pogodan je za transformatore suhog tipa sa srednjim i velikim kapacitetom i srednjim i visokim naponom. Ventilator kontrolira temperaturu transformatora i može učinkovito poboljšati učinkovitost hlađenja.
Vodič za kupnju za potpuni troškovi životnog ciklusa za različita okruženja i zahtjevi za kapacitet
I. Očisti zahtjevi za opterećenje: Kapacitet i napon
1. Izračunavanje kapaciteta opterećenja:Izračunajte potrebni nazivni kapacitet (KVA) na temelju ukupne snage opreme, istodobnog koeficijenta i budućih zahtjeva za širenje kako biste izbjegli nedovoljnu ili prekomjernu konfiguraciju kapaciteta. Referentna formula: Kapacitet transformatora=Ukupna snaga opreme × simultani koeficijent\/faktor snage (obično 0. 8 - 0. 9).
2. podudaranje razine napona:Ulazni\/izlazni napon mora biti u skladu s mrežom napajanja i opremom za konzumiranje energije (poput 1 0 kV\/0,4kV), a posebni scenariji (poput fotonaponske mreže) zahtijevaju prilagođeni dizajn.
Ii. Prilagodljivost okoliša: scenarij instalacije određuje konfiguraciju
1. Temperatura, vlaga i razina zaštite:Visoka temperatura i okruženje visoke vlage (poput obalnih područja) zahtijevaju izolaciju na razini H (temperaturni otpor 180 stupnjeva) i IP54 ili više od razine zaštite; Područja koja intenzivna prašina (poput cementnih postrojenja) preporučuju se da odgovaraju pokrivačima prašine ili potpuno zatvorenim ormarima.
2. Ograničenje prostora:Za uske prostorije za distribuciju preferiraju se kompaktni dizajni (kao što je SCB13 serija) ili podijeljeni raspored.
Iii. Energetska učinkovitost i trošak: ključ dugoročnog rada
1. Prioritet na razini energetske učinkovitosti:Odaberite proizvode koji udovoljavaju GB 20052 Energetskoj učinkovitosti razine 1 Standard. Gubitak bez opterećenja je 20% - 30% niži od onog uobičajenih modela, što dugoročno može značajno uštedjeti troškove električne energije.
2. Trošak životnog ciklusa (LCC):U usporedbi s početnim kupoprodajnim cijenama, troškovima održavanja i troškovima oporavka, modeli vrhunskih (poput amorfnih legura suhih transformatora) imaju velika početna ulaganja, ali sveobuhvatni troškovi tijekom 10 godina su niži.
Iv. Sigurnost i certifikacija: jamstvo usklađenosti
1. Razina zaštite od požara i izolacije:Potvrdite da je proizvod prošao F-razinu (155 stupnjeva) ili H-razinu (180 stupnjeva) certifikat toplinske otpornosti, a postupak lijevanja epoksidne smole koji je otpadan plamen može udovoljiti zahtjevima zaštite od požara visokih zgrada.
2. Međunarodna standardna certifikacija:Certifikacija uključuje IEC, ANSI\/IEEE, NEMA, CSA, itd.
V. Kontrola buke: detalji koje se ne mogu zanemariti
Office područja, bolnice i druge scene zahtijevaju buku manju od ili jednake 55 dB. Preporučuje se odabir jezgre niske magnetske gustoće (kao što je ispod 1.3T) i dizajn baze koji apsorbira udarce; Prisilni zračni hlađeni modeli moraju biti opremljeni tihim ventilatorom kako bi se izbjegla smetnja visokofrekventne buke.
Sažetak: Znanstvena ulaganja kako bi se osigurala stabilan rad
Transformatori suhog tipa imaju neusporedivu sigurnost, pouzdanost i uštedu energije u zatvorenim ili sigurnosno kritičnim scenama. Međutim, prilikom kupovine transformatora, ne biste trebali gledati samo cijenu, već i obratiti pažnju na performanse i kvalitetu.
Značajke transformatora suhog tipa Scotech
|
Specifikacija |
Detalji |
|
Standardi dizajna |
IEC, ANSI\/IEEE, NEMA, CSA |
|
Ocijenjena snaga |
Od 100 kVA do 20 MVA |
|
Ocijenjena razina izolacije |
Do 35 kV |
|
Ocijenjena učestalost |
50 Hz ili 60 Hz |
|
MV namota |
Inkapsulirano u lijevanoj smoli |
|
Klasa toplinske izolacije |
Klasa F |
|
Otpor vlage |
>95% relativna vlaga |
|
Metoda hlađenja |
Prirodno ohlađeno (an); Na zahtjev (AF) dostupan na zahtjev |
|
Montaža |
Zatvoreni standard; vanjski opcionalni (s kućištem do IP44) |
|
Promjena slavine na terenu (OLTC) |
Dostupno na određeni zahtjev |
|
E4, C4, F1 Novo certificiran za IEC 60076-11: 2018 |
|
SkotehnološkaDonosi više od 25 godina dokazane stručnosti u proizvodnji transformatora, metalurškim rješenjima i projektima trafostanica ključ, zarađujući povjerenje klijenata širom svijeta. Naš krajnji sustav kontrole kvalitete pokriva sve, od pažljive inspekcije sirovina do sveobuhvatnih konačnih ispitivanja, svaki transformator zadovoljava ili premašuje međunarodne standarde. Podržana naprednim tehnologijama praćenja i strogim protokolima kvalitete, Scotech pruža pouzdana, visoko-performansa rješenja za napajanje prilagođene različitim industrijskim potrebama.
Fotografije radionice transformatora suhog tipa






Bez obzira tražite li transformator suhog tipa za zahtjevno okruženje ili potpuno prilagođeno rješenje za napajanje, Scotech je vaš pouzdani partner za kvalitetu, pouzdanost i inženjersku izvrsnost.
Obratite se našem inženjerskom timu danas radi stručne podrške i prilagođenih citata.
Pošaljite upit


