Koju strukturu izolacije je lakše osigurati za motore ili transformatore koji štede energiju?

Jul 22, 2023

U skladu sa stvarnim potrebama električnih uređaja i prijenosa energije, transformatori imaju vrlo važnu ulogu. Pod relativno razumnim, ekonomskim i naučnim uslovima, napon koji generiše generator će biti određen pod konvencionalnim procesima i bezbednosnim uslovima, a nivo implementacije odgovarajućeg generatora je relativno lak. Zatim prilagodite napon prema stvarnoj situaciji prijenosa i korištenja, odnosno transformaciji napona.
Motori koji štede energiju
Prema različitim izolacionim medijima i sistemima hlađenja, razlikuju se transformatori uronjeni u ulje, transformatori za gas i suvi transformatori.
Izolacija transformatora je osnovna garancija za siguran rad transformatora, osiguravajući da oni mogu raditi dugo vremena na nazivnom naponu i izdržati različite prenapone koji se mogu pojaviti u električnoj mreži, uključujući prenapon kratkog spoja sistema, prenapon groma i radni prenapon . Glavna izolaciona struktura transformatora, bilo između namotaja, između namotaja i rezervoara za ulje, između namota i gvozdenih jezgara, ili između namotaja različitih faza, u osnovi pripada relativno jednoličnom električnom polju. Stoga se može usvojiti struktura separatora ulja koja dijeli velike uljne parcele na male uljne parcele. U poređenju sa strukturom namotaja motora koji štede energiju, radni uslovi namotaja transformatora su relativno sigurni, posebno u poređenju sa visokonaponskim motorima koji štede energiju. Korona na kraju namota visokonaponskih motora koji štede energiju uzrokovana je neujednačenom jačinom polja.
Izolacija između faza 35kV i ispod transformatora se uglavnom oslanja na uljne praznine. Za transformatore od 110kV i više, između faza se postavljaju izolacijske pregrade kako bi se smanjila izolacijska udaljenost.
Na kraju visokonaponskog namota transformatora, zbog izuzetno neravnomjerne raspodjele električnog polja, napon kliznog pražnjenja duž izolacijske površine je mnogo niži od probojnog napona; Zbog toga su dva ili tri ugaona prstena generalno postavljena na kraju namotaja da sarađuju sa izolacionim cilindrom, odnosno kružnom pregradnom pločom koja okružuje kraj namotaja. Izolacijski uljni razmak na kraju namotaja može se kutnim prstenovima odvojiti na nekoliko kratkih uljnih otvora. Ugaoni prsten djeluje kao barijera, koja može poboljšati distribuciju električnog polja u uljnom procjepu, povećati napon proboja procjepa, uvelike povećati udaljenost površinskog pražnjenja krajeva namota visokog i niskog napona i na taj način povećati vrijednost klizanja napon pražnjenja; Osim toga, elektrostatička zaštita je ugrađena na kraju visokonaponskog namota kako bi se poboljšala izolacija kraja namotaja. Ovo je isto što i funkcija otpornih traka namotaja u visokonaponskim motorima koji štede energiju.
Motori koji štede energiju
Bilo da se radi o generatoru ili elektromotoru, karakteristike ova dva tipa motora su konverzija energije tokom kretanja, dok transformatori pretvaraju napon koji odgovara električnoj energiji u relativno statičkom stanju. Stoga je relativno lako postići izolacijske performanse namotaja transformatora, a relativno je lako ispuniti i zahtjeve zapremine za izolacijske performanse.