Güç Trafosu

  • Yağlı Güç Transformatörleri
    Bir güç transformatörü, 33 kV-400 kV arasında değişen bir voltaj aralığına ve 200 MVA'nın üzerinde bir değere sahip transformatörlerin yalnızca bir sınıflandırmasıdır. Piyasada bulunan güç...
    Daha
  • S(F)SZ11 Güç Trafosu
    GNEE'nin üç-fazlı düşük-kayıplı güç transformatörlerinden oluşan S(F)SZ11 Güç Transformatörü serisi, kendi-geliştirilmiş ve uygun maliyetli-yüksek-güvenilir transformatörlerdir.
    Daha
  • S(F)SZ10 Güç Trafosu
    GNEE'nin S(F)SZ10 güç transformatörü, düşük-kayıplı seri transformatörlerden biridir. S (F) SZ10 güç transformatörü, çift-sargılı, üç-fazlı bir havalandırma transformatörüdür. Alçak gerilim tarafı...
    Daha
  • 220KV Sınıf 3-Faz İki Sargılı NLTC Güç Transformatörü
    GNEE'nin 220KV Sınıf 3-İkinci Aşama-Sargılı NLTC Güç Transformatörü, yağa batırılmış bir transformatördür. Çift yönlü sargı ve toroidal bobin yapısını benimser. Eşsiz tasarımı, güç...
    Daha
  • 110KV Sınıfı Üç Fazlı Güç Trafosu
    110kV serisi yağlı-daldırma güç transformatörü, kentsel ve kırsal elektrik şebekesi dönüşümü ve pazar enerji tasarrufu ihtiyaçlarını karşılamak üzere GNEE tarafından geliştirildi. Birçok...
    Daha
  • 66KV Sınıfı Üç Fazlı İki Sargılı NLTC Güç Trafosu
    66KV üç-faz iki-sargılı NLTC güç transformatörü, 66 kV (66 kV) voltaj seviyesine sahip sistemler için özel olarak tasarlanmıştır. Üç-fazlı elektrik sistemlerinde kullanılan, iki-sargılı güç...
    Daha
  • H61 40kva Yağlı 20/0.4KV Güç Transformatörü
    H61 40kVA Yağlı-Daldırma 20/0.4kV Güç Transformatörü, güç dağıtım sistemlerinde kullanılan bir transformatördür. 40kVA nominal kapasiteye sahiptir ve gerilimleri 20kV'tan 0,4kV'a dönüştürmek için...
    Daha
  • 230 KV 220kv Güç Trafosu
    GNEE 220kV 230 kV transformatörler uluslararası standartlara uygundur: GB 6451 Yağa daldırılmış güç transformatörleri için spesifikasyon ve teknik gereksinimler-;IEC 60076 Güç Transformatörleri;AS...
    Daha
  • 220kv Yağlı Elektrik Güç Trafosu
    GNEE marka 220kV düşük kayıplı seri tanformer, yerli ve yabancı ileri teknolojinin bas emilimi üzerine bağımsız olarak geliştirdiğimiz yeni tanfomer gerarsiyonumuzdur.
    Daha
  • H59 3 Fazlı Yükseltici Güç Transformatörleri 415v/11kv
    H59 3 Fazlı Yükseltici Güç Transformatörleri 415v/11kv, AC 50 (60) Hz için uygundur, üç-faz maksimum Etiket kapasitesi 2500kVA (tek-faz maksimum Etiket kapasitesi 833kVA, tek-fazlı transformatör...
    Daha
  • 138kv 132kv Güç Trafosu
    138kV ve 132kV transformatörlere yönelik standartlar şunlardır: GB 6451 yağlı-daldırma güç transformatörü özellikleri ve teknik gereksinimler; IEC 60076 güç transformatörü; AS NZS 60076 güç...
    Daha
  • 69Kv 66Kv Güç Trafosu
    69kv 66kV Güç Transformatörü, 66 kV/69kv'luk bir güç transformatörüdür. Bu 15 MVA (15000 kVA) transformatör, güneş enerjisi santrali projelerinin güç tedariğinde hayati bir rol oynamaktadır....
    Daha

Güç Trafosu Nedir?

 

 

Güç transformatörü, toplu elektrik gücünü bir frekanstan diğerine dönüştüren bir cihazdır. Metal bobinlerde manyetik bir alan oluşturmak için bir elektromanyetik alan kullanır; bu alan, elektrik enerjisini depolar ve daha sonra, işlem düğmesi açıldığında bunu bir elektrik alanı biçiminde geri sağlar.

 

 
Güç Trafosunun Faydaları
 

Güç transformatörleri, modern güç sistemlerinde kritik bir rol oynar ve elektrik enerjisinin verimli dağıtımı ve kontrolü için gerekli olan çeşitli faydaları sunar:

01/

Gerilim dönüşümü:Bir güç transformatörünün birincil işlevi, uzun mesafelerde iletim için voltajı yükselterek veya konut, ticari ve endüstriyel tüketicilere dağıtım için düşürerek voltaj seviyesini değiştirmektir. Daha yüksek voltajlar, daha düşük enerji kaybıyla daha verimli güç aktarımına olanak tanır.

02/

İzolasyon:Güç transformatörleri, güç sisteminin farklı bölümleri arasında elektriksel izolasyon sağlar. Bu izolasyon bölümler arası akım akışını engeller ve sistemin bir kısmında meydana gelen arıza veya ekipman arızalarının diğer kısımları etkilememesini sağlar.

03/

Güç akışı kontrolü:Yükte kademe değiştiricili veya otomatik kademe seçimine sahip transformatörler,-şebeke içindeki güç akışını yönetmek için voltaj seviyelerini dinamik olarak ayarlayabilir. Bu yetenek, sistem istikrarını korumak ve üretim kaynaklarının kullanımını optimize etmek için hayati öneme sahiptir.

04/

Enerji verimliliği:Güç transformatörleri, iletkenlerden geçen akımı azaltarak I²R kayıplarını azaltır (burada I akım ve R dirençtir). Bu, elektriğin iletimini ve dağıtımını daha enerji-verimli hale getirir.

05/

Gerilimin düzenlenmesi:Kaliteli güç transformatörleri,-değişen yük koşulları altında voltajı düzenleyen yerleşik mekanizmalara sahiptir; böylece son kullanıcıların-yukarı yöndeki dalgalanmalara rağmen istikrarlı ve tutarlı bir elektrik enerjisi kaynağı almasını sağlar.

06/

Azalan-harmonikler:-Sinüzoidal olmayan yükler mevcut olduğunda (örneğin, değişken hızlı sürücüler, elektronik cihazlar), güç transformatörleri voltajı düşürdükçe daha yüksek harmonikleri bir dereceye kadar zayıflatabilirler. Bu, dağıtım ağlarındaki harmonik-ilişkili sorunları azaltabilir.

07/

Sistem esnekliği:Transformatörler, şebeke içindeki çeşitli voltaj seviyelerinin bağlantısını sağlayarak çeşitli üretim istasyonlarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve depolama tesislerinin entegrasyonunu kolaylaştırır.

08/

Ekonomik faydalar:Transformatörler, enerji kayıplarını en aza indirerek ve daha düşük{0}}maliyetli üretimin kullanılmasını sağlayarak, güç sisteminin ekonomik verimliliğine katkıda bulunur. Ayrıca kablolar ve koruma cihazları üzerindeki termal gerilimi azaltarak dağıtım varlıklarının ömrünü uzatabilirler.

09/

Güvenilirlik:Uygun şekilde bakımı yapılan güç transformatörleri, elektrik kaynağının güvenilirliğini artırır. Sorunları hızla tespit etmek ve kesinti süresini azaltmak için yedeklilik ve izleme yetenekleriyle tasarlanabilirler.

10/

Ölçeklenebilirlik:Transformatörlerin modüler yapısı, güç sisteminin ölçeklenebilirliğine olanak tanır. Talep arttıkça, önemli altyapı değişiklikleri olmadan artan güç aktarım gereksinimlerini karşılamak için transformatörler eklenebilir veya yükseltilebilir.

 

S(F)SZ11 Power Transformer

Güç Trafosu Çeşitleri

 

Her biri özel uygulamalar ve güç dağıtım ihtiyaçları için tasarlanmış çeşitli tipte güç transformatörleri vardır. İşte yaygın türlerden bazıları:

1. Çekirdek tipi transformatörler:Bunlar en yaygın kullanılan transformatörlerdir. Kapalı bir manyetik devre oluşturan silikon çelik levhalardan oluşan manyetik bir çekirdekten oluşurlar. Sargılar çekirdeğin etrafına yerleştirilir. Çekirdek tipi transformatörler genellikle kabuk tipi transformatörlere göre daha küçük ve daha hafiftir.

 

2. Kabuk tipi transformatörler:Bunlar, sürekli bir manyetik yol oluşturacak şekilde içe doğru kıvrılan bacaklara sahip, yengeç kabuğu şeklinde manyetik bir çekirdeğe sahiptir. Kabuk tipi transformatörler, arıza- kaynaklı aşırı ısınmaya karşı daha az duyarlıdır ve genellikle daha yüksek güç değerleri için kullanılır.

 

3. Ototransformatörler:Ototransformatör, yalnızca tek sargılı bir transformatör türüdür. Basit ve kompakt tasarımlara olanak tanıyan empedans voltaj regülasyonu prensibiyle çalışır. Otomatik transformatörler genellikle düşük-voltaj uygulamalarında ve hassas voltaj kontrolünün gerekli olduğu yerlerde kullanılır.

 

4. Dağıtım transformatörleri:Bunlar tipik olarak voltajı iletim seviyesinden ev ve iş cihazlarında kullanılan seviyeye düşürmek için kullanılan küçük güç transformatörleridir. Dağıtım transformatörleri genellikle yastığa monte edilir, direğe monte edilir veya elektrik trafo merkezlerinde-yer alan bağımsız üniteler-dir.

 

5. Güç transformatörleri:Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan büyük ünitelerdir. Güç taşıma kapasitesi açısından derecelendirilmiştir ve yüksek gerilim ve akımlara uygun yüksek verimlilik ve düzenleme özelliklerine sahiptirler.

 

6. Enstrüman transformatörleri:Bunlar, yüksek- gerilim hatlarında elektrik gücünü ölçmek için tasarlanmış akım transformatörlerini (CT'ler) ve potansiyel transformatörleri (PT'ler) içerir. Enstrüman transformatörleri, yüksek gerilim ve akımları ölçüm ve kayıt yapmaya uygun seviyelere düşürür.

 

7. Kuru-tip transformatörler:Bunlar herhangi bir sıvı dielektrik ortam kullanmaz ve sargıları yalıtmak için havaya güvenir. Genellikle yangın riskinin endişe verici olduğu iç mekanlarda kullanılırlar.

 

8. Yağa-daldırılmış transformatörler:Bunlar soğutucu ve yalıtım ortamı olarak mineral yağı kullanır. Mükemmel soğutma özellikleri ve yüksek-sıcaklık toleransları nedeniyle dış mekanlarda yaygın olarak kullanılırlar.

 

9. Düzenleme transformatörleri (-yükte kademe değiştiriciler):Bu transformatörler, transformatör yük altındayken dönüş oranının değiştirilmesine olanak sağlayan bir ayar mekanizmasına sahiptir. Bu, yük ve giriş voltajındaki değişikliklere rağmen çıkış voltajını düzenlemek için kullanılır.

 

10. Katı-hal transformatörleri:Bunlar, çıkış voltajını ve frekansını dinamik olarak kontrol etmek için güç elektroniğini kullanan yeni gelişen teknolojilerdir. Akıllı şebekelerde ve dağıtılmış enerji kaynağı sistemlerinde önemli bir rol oynamaları bekleniyor.

S(F)SZ10 Power Transformer

 

Güç Trafosunun Uygulanması

Güç transformatörleri, çeşitli sektörlerde geniş bir uygulama yelpazesine hizmet eden elektrik güç sistemlerinin temel bileşenleridir. Başlıca rolleri, verimli güç iletimini ve dağıtımını kolaylaştırmak için voltajları yükseltmek veya düşürmektir. Güç transformatörlerinin temel uygulamaları şunlardır:

 

Elektrik trafo merkezleri:Transformatörler, hem uzun mesafeli iletim için voltajı yükselten iletim trafo merkezlerinin hem de yerel dağıtım için voltajı düşüren dağıtım trafo merkezlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Farklı üretim kaynaklarından gelen gücün şebekeye entegrasyonunu sağlarlar.

 

Endüstriyel tesisler:Büyük endüstriler genellikle, iletim hatlarından gelen yüksek gerilimleri idare edebilen ve bunları makine ve ekipman için daha güvenli ve daha kullanışlı seviyelere indirebilen transformatörler de dahil olmak üzere kendi güç dağıtım sistemlerine sahiptir.

 

Ticari binalar:Ofis binaları, alışveriş merkezleri ve diğer ticari yapılar, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC) sistemleri ve diğer elektrik yükleri için uygun voltajlarda güç sağlamak amacıyla transformatörlerden yararlanır.

 

Yerleşim alanları:Dağıtım transformatörleri, yerleşim alanlarında, bireysel binalara ev aletleri ve aydınlatma için düşük voltaj sağlamak amacıyla kullanılır.

 

Yenilenebilir enerji entegrasyonu:Transformatörler, rüzgar türbinleri ve güneş fotovoltaik sistemleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını elektrik şebekesine bağlamak için çok önemlidir. Üretilen gücün voltaj seviyelerinin şebeke gereksinimleriyle eşleştirilmesine yardımcı olurlar.

 

Kamu hizmeti şirketleri:Kamu hizmeti şirketleri, elektrik şebekesinin bütünlüğünü ve istikrarını korumak, şebeke performansını ve güvenilirliğini optimize etmek için voltaj seviyelerini ve güç akışlarını yönetmek için transformatörlere bağımlıdır.

 

Telekomünikasyon sistemleri:Bazı transformatörler, telefon tekrarlayıcılarına ve diğer ekipmanlara iletişim hatları boyunca sağlanan voltajın düzenlenmesi gibi telekomünikasyon uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

 

Elektrikli ulaşım:Transformatörler, elektrikli demiryolları ve troleybüs sistemlerinde, elektrik şebekesinden gelen gücü, cer motorlarının gerektirdiği voltaj seviyelerine dönüştürmek için kullanılır.

 

Acil durum yedekleme sistemleri:Hastaneler, veri merkezleri ve diğer kritik altyapılardaki yedek güç sistemleri, ana şebeke kesintileri sırasında kesintisiz güç kaynağı sağlamak için transformatörler kullanır.

 

Eğitim ve araştırma kurumları:Üniversiteler, kolejler ve araştırma laboratuvarları, laboratuvarlar, araştırma ekipmanları ve eğitim tesisleri için gerekli elektrik altyapısını sağlamak amacıyla transformatörlere ihtiyaç duyar.

 

Madencilik işlemleri:Sondaj ekipmanlarının, pompaların ve işleme tesislerinin yüksek güç taleplerini karşılamak için madencilik sahalarında transformatörler kullanılır.

 

Deniz ve açık deniz platformları:Transformatörler, gemideki ekipmanlar için voltajı uygun seviyelere dönüştürmek ve farklı güç sistemleriyle arayüz oluşturmak amacıyla deniz taşıtlarında ve açık deniz petrol platformlarında kullanılır.

 

3-Phase NLTC Power Transformer

Güç Transformatörünün Bileşenleri

 

Bir güç transformatörü, elektrik gücünü bir voltaj seviyesinden diğerine verimli bir şekilde dönüştürmek için birlikte çalışan birkaç temel bileşenden oluşur. İşte bu bileşenlere genel bir bakış:

1. Çekirdek:Çekirdek, sargılardaki akımın ürettiği manyetik akı için bir yol sağlayan manyetik bileşendir. Girdap akımlarından kaynaklanan enerji kayıplarını azaltmak için genellikle silikon çelik laminasyonlardan yapılır.

 

2. Sargılar:Bir transformatörde en az iki sargı vardır: birincil sargı ve ikincil sargı. Bu sargılar birbirinden elektriksel olarak izole edilmiş ve çekirdeğin etrafına sarılmış tel bobinlerdir. Birincil sargı giriş voltajına bağlanırken, ikincil sargı dönüşümden sonra çıkış voltajını sağlar.

 

3. Dokunma sarma:Bazı transformatörlerde, sargıları fiziksel olarak değiştirmeden voltaj ayarlamalarına izin veren, kademe sargıları olarak bilinen ek sargılar bulunur. Bu özellikle uzun mesafelerdeki voltaj düşüşlerini telafi etmek için kullanışlıdır.

 

4. Yalıtım:Sargılar ile çekirdek arasındaki kısa devreyi önlemek için çeşitli yalıtım malzemeleri kullanılır. Bunlar, elektriksel izolasyon sağlayan ve termal gerilimlere dayanabilen kağıt, vernik ve sentetik malzemeleri içerebilir.

 

5. Havalandırma:Yağla doldurulmuş- transformatörlerde, transformatör soğuduğunda ve yağ büzüştüğünde koruyucu tanka giren havayı filtrelemek için bir havalandırma takılır. Bu, nemin ve kirletici maddelerin transformatörün iç kısmından uzak tutulmasına yardımcı olur.

 

6. Soğutma sistemi:Transformatörler elektriksel direnç ve mıknatıslanma kayıpları yoluyla ısı üretir. Çalışma sıcaklıklarını güvenli sınırlar içinde tutmak için doğal hava soğutmasını, fanlarla basınçlı hava soğutmasını veya yağ veya glikol çözeltisiyle sıvı soğutmayı içerebilen soğutma sistemleri kullanılır.

 

7. Tank:Transformatörün tankı çekirdeği ve sargıları barındırır ve soğutma ortamını (yağ veya başka bir sıvı) içerir. Tank, iç basıncı tutacak ve korozyona karşı dayanıklı olacak kadar sağlam olmalıdır.

 

8. Burçlar:Buşingler, yüksek gerilim kablolarının trafo kazan duvarından kısa devreye neden olmadan geçmesini sağlayan yalıtkanlardır.

 

9. Kademe değiştirici:Yükte-kademe değiştiriciler (OLTC), transformatöre enerji verildiğinde dönüş oranının dinamik olarak ayarlanmasına olanak tanır. Bu, gerçek-zamanlı voltaj düzenlemesinin sistem voltajındaki değişiklikleri telafi etmesini sağlar.

 

10. Ölçme ve koruma cihazları:Transformatörler ayrıca voltaj kademeleri, akım transformatörleri (CT'ler), potansiyel transformatörler (PT'ler), sıcaklık sensörleri ve arızaları tespit eden ve koruyucu eylemleri başlatan röleler gibi izleme ve korumaya yönelik cihazları da içerebilir.

 

11. Koruyucu tank:Yağa batırılmış transformatörler için, yağın sıcaklık değişimlerinden dolayı genleşmesini ve büzülmesini dengelemek ve gazı yağdan ayırmak için bir koruyucu tank (genellikle 'tambur' olarak adlandırılır) kullanılır.

110KV Class Three Phase Power Transformer

 

Güç Trafosunun Malzemesi

 

 

Çekirdek için çelik:Transformatörün çekirdeği tipik olarak silikon demir olarak da bilinen silikon çelikten yapılır. Bu malzeme, histerezis kayıplarını en aza indiren ve iyi manyetik akı iletimi sağlayan yüksek geçirgenliğe sahiptir. Çekirdek genellikle girdap akımı kayıplarını azaltmak için bir araya getirilen damgalı E-şeklindeki laminasyonlardan üretilir.

 

Sargılar için bakır veya alüminyum:Sargılarda kullanılan iletkenler genellikle bakır veya alüminyumdan yapılır ve her ikisi de mükemmel iletkenliğe sahiptir. Bakır, üstün iletkenliği ve mekanik mukavemeti nedeniyle tercih edilir ancak alüminyumdan daha maliyetli ve daha ağırdır. Alüminyum, bakırdan daha düşük iletkenliğe sahip olmasına rağmen, daha düşük ağırlığı ve maliyeti nedeniyle, özellikle daha büyük transformatörlerde bazen kullanılır.

 

Yağ:Mineral yağ, yağla doldurulmuş-trafolarda birincil yalıtım ve soğutma ortamı olarak hizmet eder. Mükemmel elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir, yüksek sıcaklıklarda stabildir ve güvenlik açısından yüksek parlama noktasına sahiptir.

 

Yalıtım malzemeleri:Sargılar ve damarlar birbirinden ve dış ortamlardan selüloz kağıt, presli levha, cam, Teflon gibi malzemeler ve çeşitli sentetik malzemeler kullanılarak yalıtılmıştır. Bu yalıtım malzemeleri yüksek gerilimlere ve sıcaklıklara bozulmadan dayanmalıdır.

 

Köpükler ve jeller:Bazı transformatörler, yağın bozulması veya termal stres nedeniyle üretilebilecek gazları emmek ve tutmak için koruyucu tankta gazla doldurulmuş köpükler veya silikon jeller kullanır.

 

Havalandırma elemanları:Silika jel havalandırıcılar, dış havanın transformatöre girmesini önlemek için koruyucu tanklarda kullanılır. Nemi emerler ve transformatörü atmosferik koşullardan korurlar.

 

Soğutucular:Cebri-hava veya sıvı-soğutmalı transformatörlerde, daha hızlı ısı dağılımını kolaylaştırarak soğutmayı geliştirmek için hidrojen gazı gibi soğutucular kullanılır.

 

Kademe değiştirici mekanizmaları:Yükte kademe değiştiriciler,-yük kademe değiştiricileri, yüksek gerilim taşırken mekanik çalışma gerilimlerine dayanacak şekilde kompozit malzemelerin yanı sıra çelik ve alüminyum gibi sağlam metallerden yapılmıştır.

 

Termal izleme cihazları:Bimetalik şeritler veya modern polimerler gibi malzemeler, transformatörün sıcaklığını izlemek ve aşırı ısınma meydana geldiğinde uyarıları veya kapatmaları tetiklemek için termal koruma cihazlarında kullanılır.

 

Yapısal malzemeler:Transformatörün tankı ve destek yapıları, korozyon ve fiziksel darbeler gibi çevresel faktörlere karşı dayanıklılık sağlayan karbon çeliği veya diğer yapısal metallerden yapılmıştır.

 

Güç Trafosu Süreci

 

Bir güç transformatörünün üretim süreci, nihai ürünün gerekli standartları ve spesifikasyonları karşıladığından emin olmak için hassas mühendislik ve kalite kontrol gerektiren birkaç karmaşık adımı içerir. Aşağıda tipik üretim sürecinin bir taslağı verilmiştir:

1. Tasarım ve Mühendislik:
● Mühendisler transformatörü voltaj, akım, frekans ve termal değer dahil olmak üzere gerekli spesifikasyonlara göre tasarlar.
● Tasarımda soğutma yöntemi, yalıtım düzeyi, çekirdek şekli ve sargı konfigürasyonu dikkate alınır.

 

2. Malzeme alımı:
● Silikon çelik, bakır veya alüminyum, yalıtım kağıtları ve soğutma sıvıları (örn. madeni yağ) gibi malzemeler kalite güvencesi için tedarik edilir ve denetlenir.

 

3. Çekirdek üretimi:
● Silikon çelik laminasyonlar boyutlara göre kesilir ve transformatör çekirdeğini oluşturmak üzere istiflenir.
● Çekirdek, doğru istifleme sırasını ve boşluk toleransını sağlamak için bir dizi kontrolden geçer.

 

4. Sarma:
● Primer ve sekonder sargılar çekirdeğe sarılır.
● Kısa devreleri önlemek için sargılar ile çekirdek arasındaki izolasyona özellikle dikkat edilir.
● Sarma makineleri, tekdüzeliği ve bütünlüğü korumak amacıyla hassas katmanlama ve gerginlik için kalibre edilmiştir.

 

5. Yalıtım ve montaj:
● Elektrik izolasyonu ve termal koruma sağlamak için katmanlar arasına ve sargıların çevresine yalıtım malzemeleri uygulanır.
● Sargıların çekirdek üzerine montajı, kademe değiştiricilerin montajı ve burçların takılması da dahil olmak üzere transformatörün farklı bölümleri monte edilir.

 

6. Vakumlu emprenye (varsa):
● Transformatör reçine-emprenye edilmiş bir yalıtım sistemi kullanıyorsa, havayı çıkarmak ve yalıtımı reçineyle doldurmak için düzeneğe vakumla emprenye uygulanır, böylece mekanik güç ve elektrik performansı artırılır.

 

7. Soğutma sisteminin doldurulması ve test edilmesi:
● Transformatör, genellikle yağ olmak üzere soğutma ortamıyla doldurulur ve herhangi bir gaz toplama sistemi kurulur.
● Yalıtım direncini, polariteyi ve kısa devre olmadığını doğrulamak için bir dizi test gerçekleştirilir.

 

8. Kademe değiştirici kurulumu ve kalibrasyonu:
● Yük altında doğru ve güvenilir voltaj ayarı sağlamak için yükte-bir kademe değiştirici monte edilir ve kalibre edilir.

 

9. Son test:
● Transformatör, çeşitli çalışma koşulları altında performansını ve güvenliğini değerlendirmek için kısa-devre testleri, açık-devre testleri, yalıtım direnci testleri ve termografik incelemeler dahil olmak üzere kapsamlı testlere tabi tutulur.

 

10. Boyama ve etiketleme:
● Başarılı testlerden sonra transformatör koruyucu kaplamalarla boyanır ve çalışması ve bakımına ilişkin bilgilerle etiketlenir.

 

11. Paketleme ve nakliye:
● Tamamlanan transformatör, taşıma sırasında korunması için özenle paketlenir ve müşterinin sahasına gönderilir.

 

66KV Class Three Phase Two Winding NLTC Power Transformer

Güç Trafosunun Bakımı Nasıl Yapılır

 

Bir güç transformatörünün bakımı, onun uzun ömürlülüğünü, güvenilirliğini ve çalışma verimliliğini sağlamak için çok önemlidir. Doğru bakım için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

1. Düzenli Denetim:
● Transformatörü ezik, pas veya gevşek bağlantılar gibi herhangi bir hasar belirtisi açısından görsel olarak inceleyin.
● Koruyucu tankta veya diğer bileşenlerde yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
● Doğal, basınçlı hava veya sıvı-bazlı soğutma sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.

 

2. Yağ analizi:
● Başlangıçtaki arızaları gösterebilecek asitliği, çözünmüş gazları, nem içeriğini ve bozulma ürünlerini kontrol etmek için periyodik yağ numuneleri alın.
● Yağ seviyesini ve viskozitesini izleyin, gerekirse tamamlayın.

 

3. Burç ve kademe değiştirici bakımı:
● Burçların durumunu çatlak veya bozulma belirtileri açısından inceleyin.
● Yükte kademe değiştiriciyi-test edip kalibre ederek düzgün çalıştığından emin olun ve kademe ayarlarını voltaj regülasyonu için gereken şekilde yapın.

 

4. Termal izleme:
● Aşırı yüklemeyi, yalıtım arızasını veya diğer sorunları gösterebilecek sıcak noktaları tespit etmek için termal görüntüleme kameralarını kullanın.
● Sıcaklık artışının üreticinin belirlediği limitleri aşmadığından emin olun.

 

5. Yük yönetimi:
● Aşırı yüklemeyi önlemek için transformatörün yükünü düzenli olarak izleyin.
● Aynı bölgeye veya tesise hizmet veren trafolardan oluşan bir filo varsa, yükleri transformatörler arasında eşit şekilde dağıtılacak şekilde ayarlayın.

 

6. Temizleme:
● Yalıtımın bozulmasına ve kısa devreye yol açabilecek toz ve döküntülerin birikmesini önlemek için transformatörü ve çevresini temiz tutun.

 

7. Topraklama ve bağlama:
● Tüm topraklama bağlantılarının sağlam olduğundan ve korozyon belirtisi olmadığından emin olun.
● Bağlama kayışlarının sıkılığı ve bütünlüğü kontrol edilmelidir.

 

8. Dokümantasyon:
● Bakım etkinliklerinin, testlerin ve sonuçların kapsamlı kayıtlarını tutun.
● Günlükleri gözlemlenen anormallikler veya performans değişiklikleriyle güncelleyin.

 

9. Standartlara uygunluk:
● Bakım programları ve uygulamaları için endüstri standartlarına ve üretici tavsiyelerine uyun.

 

10. Önleyici bakım:
● Temizleme, bağlantıların kontrol edilmesi ve bileşenlerin incelenmesi gibi rutin görevleri içeren bir önleyici bakım programı uygulayın.

 

11. Acil durum müdahale planlaması:
● Transformatör arızalarına veya anormalliklerine anında müdahale etmek için bir plan yapın.
● Hızlı onarımlar için yedek parçaların hazır olduğundan emin olun.

H61 40kva Oil Immersed 20/0.4KV Power Transformer

 

Güç Transformatörlerinin Çalışma Prensibi
 

Faraday'ın Elektromanyetik İndüksiyon Yasası

Güç transformatörleri Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre çalışır. Bu kanun tüm transformatörlerin, indüktörlerin, motorların, jeneratörlerin ve solenoidlerin çalışma prensibidir.

 

Faraday yasası, kapalı bir-döngü dalgalanan bir manyetik alanın yakınına getirildiğinde, bunun üzerinde bir elektromotor kuvvetin (emk) indükleneceğini belirtir.


Bir bobinden alternatif akımın geçmesine izin verildiğinde, alternatif veya dalgalanan bir manyetik akı bobini (birincil sargı) çevreler. Birincil sargı tarafından üretilen manyetik akı, etkili bir şekilde ikincil sargıya iletilmek üzere ferromanyetik bir çekirdekten geçer. Manyetik akı daha sonra elektromanyetik indüksiyon nedeniyle sekonder sargıda bir emk indükleyecektir. İndüklenen emk, ikincil sargıdaki akımın akışını uyaracaktır.

Gerilimleri Artırma veya Azaltma

Bir sarımdaki toplam voltaj, bobinin sarım başına voltajının sarım sayısıyla çarpımına eşittir. Primer ve sekonder sargıların sarım başına gerilimi aynı olduğundan, sekonder sargıda indüklenen gerilim, primer sargıdaki giriş gerilimi ile ilişkilendirilebilir. Bu ilişki aşağıdaki denklemle ifade edilir:

= Vp/Np x N'ye karşı

V'nin sargıdaki toplam voltajı temsil ettiği yerde, N bir sargının dönüş sayısını temsil eder ve p ve s alt simgeleri sırasıyla birincil ve ikincil sargıları belirtir. İkincil sargıdaki sarım sayısının birincil sarımdaki sarım sayısına (Ns/Np) oranına dönüş oranı denir.

 

İkincil sargıdaki sarım sayısı birincil sarımdaki sarım sayısından azsa, çıkış voltajı giriş voltajından daha düşüktür (aşamalı-aşağı transformatör). Öte yandan, sekonder sargıdaki sarım sayısı primer sargıdaki sarım sayısından fazlaysa, çıkış voltajı giriş voltajından (yükseltme-yükseltme transformatörü) daha yüksektir.

Enerji korunduğu için birincil ve ikincil sargılardaki alternatif akım arasındaki ilişki aşağıdaki denklemle temsil edilir:

Vp IP=Vs'ye Karşı

Akımı temsil ettiğim yer.

 

Fabrikamız

 

Çin'in geniş toprakları ve görkemli Taihang Dağları'nın ortasında, Taihang sıradağlarının doğu eteklerinde yer alan Henan Eyaleti, Anyang yer alır. Çin'in sekiz eski başkentinden biridir ve olağanüstü bir çelik tedarik zinciri kuruluşu olan GNEE GROUP'a ev sahipliği yapmaktadır.

productcate-1-1
productcate-800-500

 

Sertifikamız

 

productcate-1-1

 

SSS

 

S: Transformatör ile güç transformatörü arasındaki fark nedir?

C: Güç transformatörlerinin voltaj değeri 1 kV'tan fazladır ve birkaç yüz ampere kadar kısa devre akımlarına dayanabilir. Buna karşılık, dağıtım transformatörleri 1 kV'tan daha düşük bir voltaj değerine sahiptir ve onlarca ampere kadar kısa devre akımlarına dayanabilirler.

S: Güç transformatörü ne için kullanılır?

Cevap: Güç transformatörleri, frekansı değiştirmeden elektrik gücünün bir devreden diğerine iletilmesinde kullanılan elektrikli aletlerdir. Elektromanyetik indüksiyon prensibi ile çalışırlar. Jeneratörler ve dağıtım primer devreleri arasında elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılırlar.

S: Bir güç sistemindeki transformatörün asıl amacı nedir?

C: Transformatör, voltajı artırarak (yükselterek) veya azaltarak (azaltarak) elektrik enerjisini bir alternatif-akım devresinden bir veya daha fazla başka devreye aktaran bir cihazdır.

S: Bir elektrik transformatörü neye benzer?

C: Elektrik Transformatörleri manyetik bir çekirdek, bir birincil sargı ve bir ikincil sargı içerir. Bir transformatör şemasında, transformatörün yapısı, her bir dikey tarafın etrafına sarılmış iki tel (bunlar birincil ve ikincil sargılardır) ile bir kareye (bu çekirdektir) benzeyecektir.

S: Güç kaynağı ile güç transformatörü arasındaki fark nedir?

C: Güç kaynakları, bir tür elektrik enerjisini diğerine değiştiren cihazlardır. Transformatörler iki veya daha fazla devre arasında aynı tür enerjiyi iletir.

S: Transformatörün ana bağlantısı nedir?

C: Üç-fazlı gücü yönetmek için transformatörlerin sargılarını bağlamanın, iki veya üç tek-fazlı ünite veya bir üç-fazlı parça kullanarak bağlamanın birkaç yolu vardır. En sık görülen bağlantılar yıldız-yıldız, yıldız-delta, delta-yıldız ve delta-delta'dır.

Soru: Transformatörün hangi tarafı güç kaynağına bağlı?

C: Transformatörün giriş tarafı birincil, çıkışı ikincildir ve bazı transformatörlerde, ikincil sargılardan bantlanmış orta uçlar olarak adlandırılanlar vardır. Transformatörün "birincil" tarafı genellikle gücü alan taraf, "ikincil" tarafı ise "sekonder" tarafı olarak tanımlanır.

S: Güç adaptörü bir transformatör müdür?

C: Transformatörler, voltajı bir değerden diğerine dönüştüren ve boyut sınırlaması olmayan cihazlardır. Adaptörler,-gelen voltajı belirli bir cihaz için özel olarak gerekli olana dönüştüren kullanıma özel cihazlardır.

S: Bir transformatör adım adım nasıl çalışır?

C: Transformatörün kalbinde yer alan transformatör çekirdeği ve bobinleri, indüksiyon işleminin gerçekleştiği yerdir. Elektrik, güç hattından transformatöre aktığında, bobinler gelen voltajın nasıl dönüştürüleceğini belirler. Bobinler çekirdeğin etrafına sarılır ve alüminyum veya bakırdan yapılabilir.

S: Güç transformatöründe hangi bağlantı türü kullanılıyor?

C: Jeneratör tarafında ve dağıtım tarafında trafo bağlantısı: Hem jeneratör hem de dağıtım tarafı Delta-Yıldız tipi bağlantı kullanır. Bu, birincil tarafın üçgen, ikincil tarafın yıldız olarak bağlandığı anlamına gelir.

Soru: Elektrikte transformatör ne işe yarar?

C: Transformatörler AC voltaj seviyelerini değiştirmek için kullanılır; bu tür transformatörler sırasıyla voltaj seviyesini artırmak veya azaltmak için yükseltme-yukarı veya düşürme-aşağı tip olarak adlandırılır. Transformatörler ayrıca devreler arasında galvanik izolasyon sağlamak ve ayrıca sinyal-işleme devrelerinin çift aşamalarını sağlamak için de kullanılabilir.

S: Güç transformatörleri neden önemlidir?

C: Modern cihazlarımızı çalışır durumda tutmak için sürekli ve güvenilir bir güç akışı sağlarlar. Düşük voltaj seviyeleri, kamu tarafından kullanılan modern elektronik cihazların çalıştırılması için idealdir.

S: Bir güç transformatörünün verimliliği nedir?

C: Güç transformatörünün verimliliği her zaman %90'ın üzerindedir. Dolayısıyla oldukça verimli bir cihaz olduğu söylenebilir. Güç transformatörleri tam yükte çalıştırıldığından güç transformatörleri tam yükte maksimum verime sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

S: Bir transformatör hangi yükte en verimlidir?

C: Genellikle yüzde olarak ifade edilir ve transformatörün çıkış gücünün giriş gücüne bölünmesi ve sonucun %100 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Tek-fazlı bir transformatör, tam yükte ve birlik güç faktöründe maksimum %90 verime sahiptir.

Soru: Transformatörlerde %80 kuralı nedir?

C: Spesifik önerilerde bulunmak için ekibinizle birlikte ziyaret edebiliriz, ancak temel-kural-trafolarınızı beklenen yük kapasitesinin (kVA olarak da bilinir) %80'inde çalışacak şekilde boyutlandırmaktır. Başka bir deyişle, genel-kural-, beklenen yükünüzün %120'si civarında bir transformatör kVA'sı seçmektir.

Soru: Transformatörün ana parçaları ve işlevleri nelerdir?

C: Bir transformatör, transformatörün genel işleyişini geliştirmek için farklı şekillerde çalışan birkaç farklı parçadan oluşur. Bunlara çekirdek, sargılar, yalıtım malzemeleri, transformatör yağı, kademe değiştirici, koruyucu, havalandırma, soğutma tüpleri, Buchholz Rölesi ve patlama havalandırması dahildir.

S: Güç transformatörünün içinde ne var?

C: Dağıtım transformatörleri, istiflenmiş ve reçine ile birbirine yapıştırılmış veya çelik şeritlerle birbirine bantlanmış silikon çelik sacın (transformatör çeliği) laminasyonlarından yapılmış, birincil ve ikincil tel sargıların etraflarına sarıldığı manyetik bir çekirdekten oluşur.

S: Konut transformatörü nasıl çalışır?

C: Normal çalışmada elektrik, transformatörün yüksek-tarafından içeri akar ve burada genellikle bir demir çekirdeğin etrafına sarılan bir tel bobine gider. Elektrik bu bobinden akarken, diğer bobinde voltajı "indükleyen" bir manyetik alan yaratır.

Soru: Transformatör arızasının en yaygın nedeni nedir?

C: Gerilim testi sırasında mevcut olan kısmi deşarj genellikle bir tür mekanik arızaya işaret eder. Elektrik arızası tipik olarak trafo arızasının çok yaygın bir nedeni olan hat dalgalanmalarını içerir. Gerilim ani yükselmeleri, anahtarlama dalgalanmaları ve hat arızaları elektrik arızasının birkaç yaygın nedenidir.

S: Transformatörler zamanla zayıflar mı?

C: Zamanla, transformatör çalışırken, neme, oksijene, asidik ortama ve ısıya maruz kalmaktan dolayı selülozik zincirin bağlanma gücü zayıflar ve kağıdın mekanik gerilme mukavemeti azalır ve bu da transformatörün arızalanmasına neden olur.

Çin'deki profesyonel güç transformatörü üreticileri ve tedarikçileriyiz, yüksek kalitede özelleştirilmiş hizmet sağlama konusunda uzmanlaşmışız. Burada satılık ucuz güç transformatörü satın almanızı ve fabrikamızdan ücretsiz numune almanızı memnuniyetle karşılıyoruz. Fiyat danışmanlığı için bizimle iletişime geçin.