Hei acolo! În calitate de furnizor de transformatoare de putere de distribuție, sunt întrebat foarte mult despre cum funcționează de fapt aceste lucruri. Așadar, m-am gândit să-mi iau un moment pentru a dezactiva principiul de funcționare al unui transformator de distribuție a puterii în limba engleză simplă.
Bazele unui transformator de distribuție a puterii
În primul rând, să vorbim despre ce este un transformator de putere de distribuție. Este un echipament cheie în sistemul de alimentare electrică. Sarcina sa principală este să reducă energia electrică de înaltă tensiune de la liniile de transport la o tensiune mai scăzută care poate fi utilizată în siguranță în case, afaceri și industrii.
Vedeți, când electricitatea este transmisă pe distanțe lungi, este trimisă la tensiuni foarte mari. Acest lucru se datorează faptului că transmisia de înaltă tensiune reduce pierderile de putere. Dar această tensiune înaltă este mult prea periculoasă pentru utilizarea noastră de zi cu zi. Acolo intervine transformatorul de distribuție.
Principiul de lucru: inducția electromagnetică
Magia din spatele funcționării unui transformator de distribuție este inducția electromagnetică. Acest principiu a fost descoperit de Michael Faraday în secolul al XIX-lea.
Un transformator de distribuție de putere este format din două bobine de sârmă, numite bobină primară și bobină secundară. Aceste bobine sunt înfășurate în jurul unui miez dintr-un material magnetic, de obicei fier laminat.
Când un curent alternativ (CA) trece prin bobina primară, acesta creează un câmp magnetic în jurul acesteia. Deoarece curentul este alternativ, câmpul magnetic este, de asemenea, în continuă schimbare. Acest câmp magnetic în schimbare trece apoi prin bobina secundară.
Conform legii lui Faraday a inducției electromagnetice, un câmp magnetic în schimbare induce o forță electromotoare (EMF) într-un conductor apropiat. Deci, în bobina secundară, este indus un EMF, care determină curgerea unui curent alternativ dacă există un circuit închis.
Raportul dintre numărul de spire din bobina primară ($N_p$) și numărul de spire din bobina secundară ($N_s$) determină raportul de transformare a tensiunii. Relația este dată de formula:
$\frac{V_p}{V_s}=\frac{N_p}{N_s}$
unde $V_p$ este tensiunea din bobina primară și $V_s$ este tensiunea din bobina secundară.
Dacă $N_p > N_s$, transformatorul este un transformator coborâtor, ceea ce înseamnă că reduce tensiunea. Acesta este cazul majorității transformatoarelor de distribuție. De exemplu, dacă bobina primară are 1000 de spire, iar bobina secundară are 100 de spire, iar tensiunea primară este de 10.000 de volți, atunci folosind formula, tensiunea secundară va fi de 1000 de volți.
Design miez și bobină
Miezul transformatorului joacă un rol crucial. Miezul de fier laminat este utilizat pentru a minimiza pierderile de curent turbionar. Curenții turbionari sunt curenți circulanți induși în miezul propriu-zis din cauza câmpului magnetic în schimbare. Acești curenți provoacă pierderi de putere sub formă de căldură. Prin utilizarea foilor laminate de fier, traseul curenților turbionari este întrerupt, reducând aceste pierderi.
Bobinele sunt realizate din fire de cupru sau aluminiu de înaltă calitate. Cuprul este un conductor mai bun, dar aluminiul este mai ușor și mai ieftin. Bobinele sunt izolate cu grijă pentru a preveni scurtcircuitele între spire și între bobinele primare și secundare.
Răcire și izolare
Transformatoarele de distribuție generează căldură în timpul funcționării. Această căldură se datorează în principal rezistenței bobinelor și pierderilor magnetice din miez. Pentru a preveni supraîncălzirea, transformatoarele au nevoie de o răcire adecvată.


Există diferite tipuri de metode de răcire. O metodă comună este răcirea prin imersie cu ulei. Într-un transformator cu scufundare în ulei, miezul și bobinele sunt scufundate într-un ulei izolant special. Uleiul nu numai că izolează componentele electrice, dar ajută și la disiparea căldurii. Pe măsură ce uleiul se încălzește, acesta se ridică în partea de sus a rezervorului și este răcit de un radiator sau un ventilator de răcire.
Izolarea este, de asemenea, extrem de importantă. Materialele izolante utilizate la transformatoare trebuie să reziste la tensiuni și temperaturi înalte. Pe lângă uleiul izolator, pentru izolație sunt folosite și alte materiale precum hârtie și fibra de sticlă.
Gama noastră de produse
La compania noastră, oferim o gamă largă de transformatoare de putere de distribuție pentru a satisface diferite nevoi ale clienților. De exemplu, avemBS Transformator cutie fotovoltaică. Acest transformator este conceput special pentru sistemele de energie fotovoltaică, care devin din ce în ce mai populare în zilele noastre.
Avem și30 - 2500kVA/10kV Trifazat duplex înfășurare robinet neexcitat - transformator de distribuție schimbător. Acest transformator este potrivit pentru o varietate de aplicații industriale și comerciale. Are o funcție de schimbare a robinetului neexcitat, care permite o anumită ajustare a tensiunii de ieșire.
Un alt produs grozav din gama noastră este50 - 2500kVA/20(10)kV Transformator cu pierderi reduse cu ulei (transformator umplut cu ulei sigilat ermetic). După cum sugerează și numele, are pierderi mici, ceea ce înseamnă că este mai eficient din punct de vedere energetic. Designul sigilat ermetic protejează, de asemenea, componentele interne de umiditate și contaminanți.
De ce să alegeți transformatoarele noastre
Transformatoarele noastre sunt construite cu materiale de înaltă calitate și tehnici avansate de fabricație. Efectuăm teste stricte de control al calității în fiecare etapă a producției pentru a ne asigura că produsele noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde.
De asemenea, oferim servicii post-vânzare excelente. Echipa noastră de experți este întotdeauna gata să ofere suport tehnic și asistență clienților noștri. Indiferent dacă aveți întrebări despre instalare, operare sau întreținere, suntem aici pentru a vă ajuta.
Contactați-ne pentru achiziții
Dacă sunteți în căutarea unui transformator de distribuție, ne-ar plăcea să aflăm de la dvs. Transformatoarele noastre sunt fiabile, eficiente și rentabile. Vă putem oferi soluția potrivită pentru nevoile dumneavoastră specifice. Deci, nu ezitați să ne contactați pentru achiziții și discuții ulterioare.
Referințe
- Chapman, SJ (2012). Fundamentele mașinilor electrice. McGraw - Hill.
- Fitzgerald, AE, Kingsley, C. și Umans, SD (2003). Mașini electrice. McGraw - Hill.
