Hem / Produkter / Oljenedsänkt transformator
Om oss
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd.
Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. är beläget i industriparken i Haian Development Zone, en utvecklingszon i Jiangsu-provinsen. Det är ett högteknologiskt företag i Jiangsu-provinsen som specialiserat sig på produktion av kraftutrustning, med en årlig produktionskapacitet på 50 miljoner KVA. Den producerar huvudsakligen 110KV, 220KV och 500KV ultrahögspänningstransformatorer, olika torrtypstransformatorer, oljenedsänkta transformatorer, amorfa legeringstransformatorer, vind- och solenergilagringstransformatorer, prefabricerade transformatorstationer och reaktorer med olika specifikationer med spänningsnivåer på 35KV och lägre . , elektrisk ugnstransformator, likriktartransformator, gruvtransformator, delad transformator, fasförskjutningstransformator och andra speciella transformatorer. Företagen har successivt passerat IS09001, ISO14001, ISO45001, ISO19011 systemcertifiering. Bland de kunder vi samarbetar med finns många kraftnät i städer och på landsbygden, samt petrokemiska, metallurgiska, textilföretag, gruvor, hamnar, bostadsområden etc. Vi har ett långvarigt samarbete med många välkända företag, och vi är också kvalificerade leverantörer till många börsnoterade företag inom elbranschen. Produktförsäljningen täcker den nationella marknaden och exporteras till Europa, USA, Australien, Indonesien, Ryssland, Afrika, Vietnam och andra länder.
Hedersbevis
  • Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet
  • Affärslicens
  • PCCC-certifiering
  • PCCC-certifiering
  • PCCC-certifiering
  • PCCC-certifiering
  • PCCC-certifiering
  • PCCC-certifiering
Nyheter
Branschkunskap
Vilka är huvudkomponenterna i en oljenedsänkt transformator?
Huvudkomponenterna i en oljesänkt transformator är följande:
Kärna:
Kärnan är vanligtvis gjord av laminerat stål och ger en väg för det magnetiska flödet. Det förbättrar effektiviteten av energiöverföringen mellan primär- och sekundärlindningarna.
Lindningar:
Transformatorer har två uppsättningar lindningar: primära och sekundära. Primärlindningen är ansluten till inspänningen, medan sekundärlindningen är ansluten till utgångskretsen. Dessa lindningar är vanligtvis gjorda av koppar eller aluminium.
Isoleringsmaterial:
Isoleringsmaterial används för att separera och isolera de ledande komponenterna, såsom lindningarna och kärnan. Detta är avgörande för att förhindra elektriska haverier och säkerställa säker drift av transformatorn.
Olja:
Olja fungerar både som ett kylmedium och ett isolerande material i oljesänkt transformator . Det hjälper till att avleda värme som genereras under drift och ger ytterligare isolering. Oljan fungerar även som ett medium för att släcka ljusbågar vid fel.
Tank:
Tanken rymmer kärnan, lindningarna och oljan. Vanligtvis tillverkad av stål, är den förseglad för att förhindra att fukt och föroreningar tränger in. Tanken ger mekaniskt stöd och skydd för transformatorkomponenterna.
Buchholz relä:
Buchholz-reläet är en skyddsanordning installerad i oljekretsen. Den upptäcker och reagerar på interna fel, såsom överhettning eller närvaron av gas som genereras av ett fel. Reläet kan initiera ett larm eller lösa ut transformatorn för att förhindra ytterligare skada.
Konservatortank:
Konservatortanken är en expansionstank ansluten till huvudtanken. Den tar emot förändringar i oljevolymen på grund av temperaturvariationer, hjälper till att upprätthålla ett stabilt inre tryck och förhindrar inträngning av fukt.
Tap Changer:
Vissa transformatorer är utrustade med lindningskopplare, vilket möjliggör justering av varvförhållandet. Denna funktion möjliggör spänningsreglering, vilket säkerställer en konsekvent spänningsnivå i sekundärlindningen under varierande belastningsförhållanden.
Paus:
Ventilatorn är en anordning som är fäst vid konservatortanken och förhindrar att fukt kommer in i transformatorn. Den innehåller vanligtvis torkmedel för att absorbera fukt från luften som dras in i transformatorn under oljeexpansion och kontraktion.
Tryckavlastningsanordning:
Denna enhet är utformad för att släppa ut övertryck som kan byggas upp inuti transformatorn under onormala förhållanden. Det hjälper till att förhindra skador på transformatorn och tanken.

Hur fungerar oljan som kylmedium i den oljenedsänkta transformatorn?
Olja fungerar som ett kylmedium i oljesänkt transformator genom en kombination av ledning, konvektion och strålning. Här är en uppdelning av hur denna nedkylningsprocess sker:
Värmeproduktion:
Under normal drift av en transformator uppstår elektriska energiförluster på grund av motståndet hos ledarna i lindningarna och kärnans magnetiska egenskaper. Dessa förluster visar sig som värme.
Ledning:
Värmen som alstras i lindningarna och kärnan leds till den omgivande isoleringsoljan. Transformatorer är designade med material som har god värmeledningsförmåga för att underlätta effektiv värmeöverföring.
Konvektion:
Naturlig konvektion är en betydande mekanism för kylning i oljenedsänkta transformatorer. När oljan absorberar värme, blir den mindre tät och stiger, vilket skapar en naturlig cirkulation. Den uppvärmda oljan rör sig uppåt, och kallare, tätare olja från de övre delarna av transformatorn strömmar nedåt för att ersätta den. Detta konvektiva flöde hjälper till att distribuera värme i transformatorn.
Forcerad konvektion:
I större transformatorer eller de som utsätts för tunga belastningar är det kanske inte tillräckligt med naturlig konvektion. Forcerad konvektion uppnås genom att använda kylfläktar. Dessa fläktar är strategiskt placerade i transformatorn för att förbättra cirkulationen av olja. De styrs ofta av temperatursensorer för att aktiveras vid behov.
Kylningsytor:
Transformatortankens yttre ytor fungerar som kylytor. Värme överförs från oljan till tanken och därifrån strålar den ut i den omgivande miljön. Vissa transformatorer har ytterligare kylstrukturer, såsom radiatorer eller fenor, fästa på tanken för att öka ytan för bättre värmeavledning.
Konservatortank:
Många oljesänkt transformator inkluderar en konservatortank ansluten till huvudtanken. Konservatortanken ger utrymme för expansion och sammandragning av oljan när dess temperatur ändras. Denna funktion hjälper till att upprätthålla ett stabilt inre tryck och förhindrar att fukt och luft tränger in i transformatorn, vilket säkerställer effektiv kylning.
Strålning:
Värme avleds också genom strålning från transformatortankens yttre ytor. Detta är särskilt relevant när transformatorn arbetar vid förhöjda temperaturer och strålning blir en viktigare faktor i den totala kylprocessen.