Trockentransformator für Führung
Nov 17, 2025
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An Einsatzorten mit Spannungspegeln von 35 kV und darunter, die tief in Lastschwerpunkte reichen oder besondere Anforderungen an den Brandschutz stellen, sind flamm{1}hemmende und wartungsfreie -Trockentransformatoren-für Anwender die erste Wahl.
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Was ist ein Trockentransformator?
Ein Trockentransformator, auch Gießharztransformator genanntsolide. Das bedeutet, dass es keine rotierenden Teile hat.
Ein Trockentransformator ist ein elektrisches Gerät, das Spannung ohne flüssige Isolierung umwandelt und stattdessen Luft oder Gas und feste Isoliermaterialien wie Epoxidharz zur Kühlung und Isolierung verwendet. Diese Transformatoren werden aufgrund ihrer Sicherheit, ihrer Umweltvorteile und ihrer Eignung für Innenräume oder sensible Standorte bevorzugt, da sie kein brennbares Öl enthalten.
Es kann unterteilt werden in Trockentransformatoren vom -Typ mit gekapselten Wicklungen, d. h. Trockentransformatoren vom -Typ mit einer oder mehreren Wicklungen, die mit fester Isolierung gekapselt sind;
Trockentransformatoren vom-Typ mit nicht-gekapselten Wicklungen, d. h. keine Wicklungen sind mit fester Isolierung gekapselt. Von Trockentransformatoren vom -Typ.
Denn Trockentransformatoren vom -Typ zeichnen sich durch einfache Struktur, einfache Wartung, lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit, hohe Flammwidrigkeit usw. aus.
Trockentransformatoren sind in den letzten Jahren zu einer aufstrebenden Stromverteilungsausrüstung geworden und werden in großem Umfang in Stromübertragungs- und -verteilungssystemen an verschiedenen Standorten wie Fabrikhallen, Hochhäusern, Einkaufszentren, Flughäfen, Docks, U-Bahnen und Ölplattformen eingesetzt. Sie können auch in Schaltanlagen integriert werden, um kompakte Unterstationseinheiten zu bilden.
Wofür wird ein Trockentransformator verwendet?
Trockentransformatoren sindWird typischerweise in Innenräumen verwendet, bei denen keine Gefahr besteht, dass das Gerät Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt wird. Sie werden aber auch an Orten eingesetzt, an denen ein hohes Brandrisiko besteht, etwa in Chemieanlagen oder Ölraffinerien.
Kann man einen Trockentransformator überlasten?
Gemäß ANSI-Standards können diese Transformatoren 200 % ihrer Nennlast für eine halbe Stunde, 150 % Last für eine Stunde und 125 % Last für vier Stunden aushalten, solange eine konstante 50 %-Last der Überlast vorausgeht und folgt.
Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Trockentransformators?

Trockentransformatoren in der Dalim-Fabrik
Die Hauptvorteile von Trockentransformatoren-sind folgende:
- Hohe Arbeitsspannung, große Kapazität, hohe Isolationsfestigkeit, hohe Kurzschlussfestigkeit, Umweltschutz, einfaches Recycling und wartungsfrei;
- Gute Feuer- und Flammenbeständigkeit, geringer Verlust, ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit und Hitzeschockbeständigkeit, kein giftiges Gas, flammhemmend und selbst{0}}verlöschend;
- Geringe Betriebsgeräusche, geringe Verluste, hohe Effizienz, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Betrieb in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit;
- Klein, leicht, bequem zu installieren und zu debuggen, kann ohne spezielles Fundament in der Mitte der Last installiert werden;
- Es ist keine separate Wartung des Transformators und des hängenden Kerns erforderlich, wodurch Land gespart wird.
- Eine automatische Temperaturüberwachung und -absicherung kann durchgeführt werden. Aufgrund der oben genannten Vorteile wurden Trockentransformatoren-von Entwicklern und Konstruktionseinheiten geschätzt und übernommen.
Wie funktioniert ein Trockentransformator?
1) Seit demTrockentransformator-benötigt kein Kühlöl, seine Betriebstemperatur muss genau überwacht und kontrolliert werden, um den sicheren und normalen Betrieb des Transformators zu gewährleisten.
Der Temperaturregler wird normalerweise verwendet, um die Temperatur seines Eisenkerns und seiner Wicklung in Echtzeit zu überwachen und anzuzeigen.
2) Während des Normalbetriebs wird der Transformator durch natürliche Luft gekühlt, um das Temperaturgleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Wenn die Temperatur einen bestimmten Grenzwert überschreitet, wird der Lüfter gestartet, um eine Zwangsluftkühlung durchzuführen, um den kontinuierlichen und sicheren Betrieb des Transformators zu gewährleisten.
3) Der Temperaturregler des Trockentransformators - muss über zwei Netzteile verfügen, und die beiden Netzteile dürfen nicht vom zu schützenden Transformator bezogen werden.
Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei Ausfall einer Stromversorgung der Transformator erkannt oder die Überwachungsdaten gespeichert werden können, was eine bequeme Suche nach dem Fehler ermöglicht.
Darüber hinaus sollten Strom und Spannung des Transformators in Echtzeit überwacht und entsprechende Strom- und Spannungsschutzgeräte ausgestattet werden.
Wenn der Strom oder die Spannung ihren Grenzwert überschreitet, kann die Schutzvorrichtung die Stromversorgung unterbrechen und den Transformator außer Betrieb setzen, um die Sicherheit des Transformators zu gewährleisten.
Was sind die verschiedenen Arten von Trockentransformatoren?
Auf dem aktuellen Weltmarkt für Trockentransformatoren gibt es zwei Arten von Gießharz-Trockentransformatoren (CRDT), die in Europa vertreten sind, und lackierte Trockentransformatoren (OVD T), die in den Vereinigten Staaten vertreten sind.
Weitere Informationen: alle Arten von Trockentransformatoren
Imprägnierter Trockentransformator-

Imprägnierter Trockentransformator-
Der Draht des imprägnierten Trockentransformators- ist mit Glasfaser ummantelt und der Abstandshalter wird durch Heißpressen mit entsprechendem Isoliermaterial geformt. Es wird hauptsächlich in Wasserkraftwerken und Hochhäusern mit guter Feuerbeständigkeit eingesetzt.
Aufgrund der unterschiedlichen Tauchlacke wird die Transformatorisolierung in die Klassen B, F, H und C unterteilt.
Haupt- und Längsisolierung (Hauptisolierung ist die Isolierung zwischen Wicklungen und Wicklungen sowie zwischen Wicklungen und Kernen. Längsisolierung bezieht sich auf die Isolierung zwischen verschiedenen Punkten und Teilen von Transformatorwicklungen mit unterschiedlichen Potenzialen, hauptsächlich einschließlich Wicklungswindungen und -schichten sowie der Isolationsleistung zwischen den Segmenten.) Die Luftkanäle bestehen alle aus Luft als Isoliermedium.
Solche Trockentransformatoren vom -Typ sind stärker von der Umwelt betroffen als Harztransformatoren vom Typ -Trocken-, und ihr Aussehen und ihr Gewicht sind auch größer.
Trockentransformator aus Gießharz

Trockentransformator aus Gießharz
Der aktuelle Markt verwendet hauptsächlich VakuumTrockentransformatoren aus Gießharz. Die derzeit führenden Produkte der heutigen Gießharztransformatoren lassen sich in die folgenden drei Kategorien einteilen.
Der erste Typ, der als drahtgewickelter Gusstransformator- bezeichnet wird, ist der Hochspannungs-Gusstyp mit drahtgewickeltem Brechzylinder und der Niederspannungstransformator ist der drahtgewickelte Zylinder- (oder segmentierte Zylinder-)Gusstyp. Der Guss ist kein Füllguss.
Der zweite Typ, der als foliengewickelter Gusstransformator bezeichnet wird, ist ein Hochspannungstransformator mit segmentierter foliengewickelter -Wicklung und Niederspannung ist ein Kupferfolien- (oder Aluminiumfolien-)Wicklungstyp. Der Guss wird mit Füllstoff gefüllt.
Der dritte Typ, Hochdruck, ist der drahtgewickelte segmentierte Zylindergusstyp, Niederdruck ist der Kupferfolien- (oder Aluminiumfolien-)Wicklungstyp; Der Guss ist kein Füllguss.
Was ist ein Gießharztransformator?

Transformator vom Typ Gießharz
Transformatoren vom Typ Epoxidgussharz (im Folgenden als Trockentransformatoren bezeichnet) sind derzeit die am weitesten verbreiteten Typen von Trockentransformatoren vom Typ -. Sie werden in zwei Typen unterteilt: Vakuumguss mit Füllstoff und Vakuumguss ohne Füllstoff.
Beide weißen Billet-Wicklungen sind mit emailliertem, mit Glasfilamenten oder Folie umwickeltem elektromagnetischem Draht der Klasse F- oder H- bewickelt.
Während des Wickelvorgangs verwenden die gefüllten Wicklungen ein Epoxidglasgitter als Hauptfüllgerüst für die innere und äußere Isolierung, die Zwischenschicht und den Abschnitt, während die Wicklungen ohne Füllstoff Glasfasergewebe, Glasfasermatten oder Vliesstoffe verwenden, die leicht zu durchdringen sind. Als Füllstoffe werden anorganische Fasermaterialien verwendet.
Nach Abschluss der Wicklung werden mithilfe spezieller Vakuumgießgeräte flüssiges Harz, Härter usw. in einer Vakuumumgebung in die Wicklung eingemischt, um nach dem Gießen keinen Luftspalt in der Wicklung zu vermeiden.
Die gegossene Wicklung wird in einem Ofen mit einer speziellen Härtungstemperaturkurve ausgehärtet und geformt und bildet schließlich eine integrale duroplastische Wicklung mit hervorragender elektrischer Leistung und hoher mechanischer Festigkeit.
Transformatoren vom Typ Epoxidgussharz werden hauptsächlich für Stromverteilungsgeräte mit einer Nennfrequenz von 50 Hz und einem Spannungspegel von 10 kV verwendet.
Es handelt sich um die Schlüsselausrüstung für die Übertragung und Nutzung elektrischer Energie zwischen dem Stromnetz und den Stromverbrauchern sowie um eine wichtige Energieausrüstung in verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft und des Volkslebens.
Der Gießharztransformator versiegelt den Hochspannungswicklungsleiter mit einem duroplastischen, hochtemperaturbeständigen Epoxidharz.
Durch den Einsatz von Vakuumguss wird der Luftspalt innerhalb der Hochspannungswicklung eliminiert, das Auftreten von Teilentladungen vermieden und auch die Möglichkeit einer äußeren Umgebung und Stöße auf den Innenleiter der Wicklung vermieden.
Gießharztransformatoren haben gute elektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit. Nach dem Aushärten kann seine Durchschlagsfeldstärke 16–22 kV/mm und seine Streckgrenze 130–150 MPa erreichen.
Daher werden Gießharztransformatoren aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt häufig in Stromversorgungssystemen eingesetzt.
Woraus besteht der Gießharz-Trockentransformator-?
Der Trockentransformator -aus Epoxidgussharz besteht hauptsächlich aus elektromagnetischen Materialien, Kupfer- und Aluminiummaterialien, Isoliermaterialien und Epoxidharzmaterialien.
Als eine Art flammhemmendes, feuerfestes und leicht zu recycelndes Material hat Epoxidharz die Entwicklung von Trockentransformatoren erheblich beschleunigt.
Als eine ausgereiftere Methode zum Gießen von Wicklungen von Trockentransformatoren vom --Typ wurde bei der Entwicklung von Trockentransformatoren vom --Typ häufig das Epoxidharz-Gießverfahren eingesetzt.
Das im Epoxidharz-Trockentransformator -verwendete Gussmaterial, Epoxidharz, ist ein Polymermaterial mit einer reaktiven Epoxidgruppe und einem Molekulargewicht von Hunderten bis Tausenden.
Der Gießharz-Trockentransformator-hat gute elektrische und mechanische Eigenschaften sowie eine gute Verbindungsleistung. Beim Gießen von Trockentransformatoren spielt es eine unersetzliche Rolle.
Beim Herstellungsprozess dieses Typs von Trockentransformatoren werden der Herstellungsprozess des Epoxidgussharz-Trockentransformators- und der entsprechende Prozess berücksichtigt
| Transformatoren unterschiedlicher Kapazität und ihre Schallleistungsanforderungen | ||||||||||
| Kapazität (kVA) | 100 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 |
| Schallleistung (dBA) | 65 | 67 | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 84 |
Welche Vorteile bietet die Verwendung von Gießharz-Trockentransformatoren?
Schlagfestigkeit
Die Hochspannungswicklung des Gießharz-Trockentransformators- weist eine spezielle segmentierte zylindrische Struktur auf, die auf der Grundlage gewöhnlicher segmentierter zylindrischer Wicklungen entwickelt wurde.
Der gewöhnliche segmentierte zylindrische Typ erbt nicht nur die Vorteile zylindrischer Wicklungen hinsichtlich der Schlagfestigkeit, sondern löst auch den Widerspruch der Hochspannung zwischen zylindrischen Wicklungen. Es handelt sich um eine relativ ideale Wicklungsstruktur, die oft als nicht-resonanter Typ bezeichnet wird. Wickelstruktur.
Nachdem die Wicklung des Gießharz-Trockentransformators- abgeschlossen ist, wird er im Vakuumzustand ohne Füllstoff mit reinem Harz gegossen, damit die Fließfähigkeit des Harzes nicht abnimmt.
Und da die Wicklung aus Draht besteht, kann das Harz unabhängig von der axialen oder radialen Richtung der Wicklung vollständig in die Wicklung eindringen, und es bilden sich keine Blasen im Inneren.
Nach dem Trocknen und Aushärten der Wicklung weist die feste Isolierung aus Harz und Glasfaser nicht nur eine gute Schlagfestigkeit auf, sondern weist auch eine geringe Teilentladung auf.
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