Que faut-il prendre en compte lors de l'assemblage de l'enroulement du transformateur ? (1)
Que faut-il prendre en compte lors de l'assemblage de l'enroulement du transformateur ? (1)
Dans la fabrication des transformateurs, le processus d'assemblage des enroulements est d'une importance cruciale et est directement lié aux performances et à la fiabilité opérationnelle du transformateur. Les points clés du processus d'assemblage des enroulements sont les suivants.
Contenu
●Contrôle précis du sens d'enroulement
Le sens d'enroulement est la principale préoccupation lors de l'assemblage des bobinages. Les enroulements des transformateurs triphasés de petite et moyenne puissance ont généralement le même sens d'enroulement afin que les lignes de champ magnétique forment une boucle complète dans le noyau de fer et assurent une conversion électromagnétique normale. Un sens d'enroulement incorrect peut perturber le parcours des lignes de champ magnétique, ce qui affecte le rendement et les performances du transformateur et peut provoquer des défauts tels qu'une surchauffe locale. Pour les enroulements à deux colonnes des transformateurs monophasés, notamment les enroulements à trois colonnes à noyau de fer des transformateurs monophasés triphasés, les sens d'enroulement de la colonne centrale et des deux colonnes latérales sont opposés. Cette conception spécifique repose sur les caractéristiques de leur distribution du champ magnétique. Un sens d'enroulement incorrect peut entraîner un champ magnétique chaotique dans le noyau de fer, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement du transformateur ou une baisse significative de ses performances.
● Prévenir le désalignement et ses impacts
● Impact sur la distance d'isolation principale : Tout défaut d'alignement est strictement interdit lors du bobinage. Un défaut d'alignement entraîne une diminution de la distance entre les enroulements d'un côté et une augmentation de l'autre. Un défaut d'alignement de l'enroulement extérieur peut également induire des variations de l'écartement entre phases, affectant directement la distance d'isolation principale. Une modification de cette distance affaiblit l'isolation. En fonctionnement, le transformateur risque de ne plus supporter les contraintes de tension, ce qui accroît le risque de claquage et de décharge et compromet la sécurité de fonctionnement.
● Impact sur la force d'enroulement et la concentricité : Après un défaut d'alignement, les forces de répulsion de part et d'autre de l'enroulement sont inégales. Les enroulements concentriques génèrent une force tendant à la concentricité, mais ne parviennent pas toujours à corriger complètement le défaut d'alignement. Les enroulements décalés accentuent le défaut de concentricité, ce qui influe sur la distance entre l'enroulement et le noyau de fer, affecte la stabilité mécanique, provoque des concentrations de contraintes locales et réduit la durée de vie de l'enroulement.
● Analyse de l'absence d'impact sur la tension d'impédance : Il convient de noter que même si le désalignement de l'enroulement n'a aucun impact sur la tension d'impédance (car la tension d'impédance est liée à la surface entre les enroulements et le désalignement ne modifie pas cette surface), ses autres effets néfastes ne peuvent être ignorés.
En résumé
En bref, pendant le processus d'assemblage des enroulements du transformateur, des points tels que le sens d'enroulement, le contrôle du désalignement, l'alignement en hauteur, la protection du noyau en fer et la méthode d'assemblage doivent tous être strictement contrôlés. Les opérateurs doivent avoir un sens élevé des responsabilités et des compétences professionnelles pour s'assurer que chaque lien est précis et sans erreur afin de garantir la qualité et les performances du transformateur et de fournir un soutien solide au fonctionnement stable du système électrique. Toute négligence peut entraîner de graves problèmes et doit être prise au sérieux.
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LuShan , fondée en 1975 , est un fabricant chinois spécialisé depuis 49 ans dans les transformateurs et réacteurs de puissance. Ses principaux produits sont les transformateurs monophasés et triphasés, les inductances CC, les réacteurs CA, les réacteurs de filtrage, les transformateurs haute tension à résine époxy et les produits moyenne et haute fréquence. Nos transformateurs et réacteurs sont largement utilisés dans 10 secteurs d'application : transports en commun, engins de chantier, énergies renouvelables, industrie 4.0, équipements médicaux, protection contre les explosions dans les mines de charbon, systèmes d'excitation, frittage sous vide et climatisation centrale.
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