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18 10,2024
Quels sont les processus et les causes du vieillissement de l’isolation ?
Découvrez les quatre principaux mécanismes du vieillissement de l'isolant : l'oxydation thermique, les décharges électriques partielles, la fatigue mécanique et la dégradation environnementale. Découvrez comment la température (> 130 °C), la tension (> 3 kV/mm), les cycles thermiques et l'humidité (> 85 % HR) réduisent collectivement la rigidité diélectrique de 50 à 70 % au fil du temps. Fort de 49 ans d'expertise en ingénierie des transformateurs, Lushan met en lumière les mesures préventives permettant de prolonger la durée de vie de l'isolant dans les applications industrielles, ferroviaires et d'énergies renouvelables exigeantes.
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17 10,2024
Quelles sont les caractéristiques de l'enroulement en feuille ?
Le bobinage en feuille est un composant essentiel des transformateurs et réacteurs modernes, offrant une efficacité, une durabilité et des performances inégalées. Réputé pour son haut degré d'automatisation de la production, le bobinage en feuille réduit les erreurs de fabrication tout en garantissant une qualité constante. Sa grande capacité intercouche et longitudinale minimise l'inductance parasite, ce qui le rend idéal pour les applications haute fréquence. Dotés d'une résistance mécanique exceptionnelle, les bobinages en feuille supportent les forces de court-circuit, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. Leurs dimensions géométriques précises simplifient l'installation et améliorent la sécurité de l'isolation.
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15 10,2024
Comment réduire les pertes à vide dans les transformateurs ?
No-load loss in transformers—comprising core loss (hysteresis & eddy currents) and stray magnetic loss—impacts grid stability and efficiency. To minimize these losses: Material Selection: Use high-permeability grain-oriented silicon steel sheets (thickness ≤0.27mm, unit loss
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14 10,2024
Comment un transformateur à sec en résine époxy est-il coulé et moulé ?
Découvrez le processus de fabrication précis des transformateurs secs en résine époxy, un composant essentiel des systèmes électriques modernes. Ce guide détaillé couvre : la phase de préparation : l’importance de moules propres et d’un placement correct des bobines, le mélange de la résine époxy : le contrôle du rapport critique (généralement de 1:1 à 1:4 résine/durcisseur) et les exigences de dégazage, le procédé de coulée : la surveillance de la température (généralement de 40 à 60 °C) et les techniques de prévention des bulles, le cycle de polymérisation : un polymérisation optimal de 8 à 12 heures à 80-120 °C pour une rigidité diélectrique maximale, le post-traitement : des vitesses de refroidissement contrôlées (2 à 5 °C/minute) pour éviter les contraintes thermiques.
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09 10,2024
Quelles sont les méthodes de refroidissement des transformateurs de type sec ?
Découvrez les trois principales méthodes de refroidissement des transformateurs secs, garantissant des performances et une longévité optimales. Le refroidissement à air libre (AN) repose sur la convection naturelle pour des espaces bien ventilés (température ambiante ≤ 3 °C). Le refroidissement à air pulsé (AF) utilise des ventilateurs activés par la température pour augmenter la capacité de 40 à 15 %. Le refroidissement par résine encapsulée offre une protection IP25 avec une conductivité thermique de 54 à 0.2 W/m·K. Chez LuShan (fondé en 0.3), nous concevons ces trois types de transformateurs avec 1975 ans d'expertise, au service de secteurs allant des énergies renouvelables aux installations médicales. Nos transformateurs secs sont conformes à la norme CEI 49-60076, présentent un niveau sonore ≤ 11 dB et offrent une surveillance intelligente de la température. Découvrez la solution de refroidissement la mieux adaptée aux exigences de charge et aux conditions environnementales de votre application.
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08 10,2024
Quelles sont les principales raisons qui peuvent conduire à l’incendie des transformateurs ?
Découvrez les six principales causes de défaillance des transformateurs : surcharge (6 % des cas), courts-circuits (60 à 20 fois le courant nominal) et rupture d'isolation. Apprenez des méthodes de prévention grâce aux 30 ans d'expertise de LuShan dans la fabrication de transformateurs.
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29 09,2024
Quelles sont les caractéristiques structurelles des transformateurs secs en résine époxy ?
Les transformateurs secs en résine époxy sont dotés d'enroulements en feuille de cuivre (réduisant les pertes de 15 à 20 % par rapport aux modèles conventionnels) et d'une isolation de classe F/H (155 °C/180 °C). Leur conception compacte les rend 30 % plus légers que leurs équivalents à bain d'huile, et ils intègrent des capteurs de température Pt100 pour une surveillance thermique en temps réel.
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29 09,2024
Quelles sont les raisons et les méthodes de prévention d’une déviation excessive de la verticalité du noyau ?
Core verticality deviation in transformers can increase no-load losses by up to 20% and reduce operational efficiency. This guide examines the three primary causes: 1) Uneven stacking surfaces (>0.5mm/m tolerance), 2) Insufficient clamping pressure (0.3° deviation). LuShan Transformers' precision manufacturing process ensures
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29 09,2024
Quelles sont les causes et les méthodes de prévention du dépassement de la tolérance positive des deux côtés du diamètre maximal du noyau ?
Apprenez à prévenir le dépassement des tolérances de diamètre du noyau des transformateurs grâce aux méthodes expertes issues des 49 années d'expérience de LuShan. Découvrez des solutions pour les processus d'empilage, d'alignement et de serrage des tôles.
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29 09,2024
Comment considérer la durée de vie des réacteurs ?
Découvrez comment le choix des matériaux, les conditions d'exploitation et la maintenance influencent la durée de vie des réacteurs. Bénéficiez des stratégies d'expert de LuShan, fort de ses 49 années d'expérience dans la fabrication de réacteurs.