Hebei Yueyang Electric Power Technology Co., Ltd. is van Beijing Beikai Zhongdian Group (opgericht in 2005). Het is een fabrikant van elektrische apparatuur met hoge en lage spanning die R&D, productie en verkoop integreert. De belangrijkste producten van het bedrijf omvatten isolatieschakelaars, switchgear, vacuümstroomonderbrekers, transformatoren, drop -out zekering, blikseminrichters en andere reeks producten, die veel worden gebruikt in havens, spoorvervoer, nieuwe energie, stroomsystemen en infrastructuurconstructie. Deze producten worden geëxporteerd naar meer dan 60 landen en regio's wereldwijd.

Onze voordelen
Sterke productiecapaciteit
Ons bedrijf bestrijkt een deel van ongeveer 20.000 vierkante meter, heeft 30 fabrieken en twee vestigingen en heeft meer dan 100 werknemers. Meer dan 20 jaar productie -ervaring stellen ons in staat om te voldoen aan de diverse productiebehoeften van gebruikers.
Focus op productinnovatie
We blijven ons houden aan productinnovatie en technologische innovatie, hebben een technologieonderzoeks- en ontwikkelingscentrum opgericht en meer dan 60 patenten voor utiliteitsmodel verkregen.
Geavanceerde productieapparatuur
Ons bedrijf is uitgerust met 20 draaibanken, 10 universele reinigingsmachines, 8 boor- en wasmachines, 5 ponsmachines, 9 experimentele banken, 5 detectoren, enz., Om een garantie te bieden voor de hoge - precisieproductie van producten.
Erkende productkwaliteit
Ons bedrijf heeft de ISO9001 -seriesysteemcertificering aangenomen en heeft ook een producttestcentrum opgezet. Betrouwbare producten zijn verkocht aan vele landen en regio's zoals Europa, Afrika, Zuidoost -Azië en het Midden -Oosten en zijn goed ontvangen.
De hoogspanningsvermogenstransformator wordt gebruikt om de hoogspanningswaarde te verminderen om de veiligheidswaarde te verminderen. Het kan worden gebruikt om apparatuur en hoge - stroomcircuits te isoleren om de veiligheid te waarborgen. High Power Transformers spelen een essentiële rol in de verdeling en transmissie van elektriciteit.

Isolatie en productiviteit
Transformatoren zijn ongelooflijk nuttige apparaten met een breed scala aan toepassingen. Ze zijn vooral nuttig bij het bieden van elektrische isolatie tussen twee circuits. Er is geen elektrische verbinding tussen de primaire en secundaire wikkelingen van de transformator. Transformatoren werken door energie volledig over te dragen door magnetische koppeling, waardoor ze zeer efficiënt en betrouwbaar zijn. De basisstructuur van conventionele transformatoren is de afgelopen decennia hetzelfde gebleven. Toch hebben de vooruitgang in materiaaltechnologie geresulteerd in hogere verzadigingsdichtheden en lagere hystereseverliezen bij transformatoren, wat resulteert in een efficiëntie van ongeveer 97 procent voor zelfs zeer efficiënte transformatoren.
Eenvoudig werkend principe en constructie
Een transformator is een statisch apparaat bestaande uit een wikkeling, of twee of meer gekoppelde wikkelingen, met verschillende aantallen wendingen in een magnetische kern, voor het induceren van wederzijdse koppeling tussen circuits. Het afwisselend magnetische veld dat in de ene wikkeling is gecreëerd, veroorzaakt een stroom in de andere, die evenredig is met het aantal beurten. Transformatoren worden uitsluitend gebruikt in elektrische stroomsystemen om stroom over te dragen door elektromagnetische inductie tussen circuits met dezelfde frequentie met zeer weinig vermogensverlies, spanningsval of golfvormvervorming.
Verschillende soorten en brede gebruiksgebieden
Transformers hebben verschillende typen: distributie, stroom, stroom, potentieel en isolatietransformatoren. Elk van hen werkt volgens hetzelfde principe, maar heeft verschillende gebruiksgebieden. Huidige transformatoren stappen bijvoorbeeld de stromen af voor meetinstrumenten.
Geen bewegende delen
Een transformator heeft geen interne bewegende delen en brengt energie over van het ene circuit naar het andere door elektromagnetische inductie. Het zorgt onder normale omstandigheden voor een lange en problemen - Vrij leven. Trouwens, het vereist geen starttijd.
Toepassing van hoogspanningsvermogenstransformator

Elektrische stroomoverdracht en verdeling
Power Generation -planten
Industriële voorzieningen
Transformator -substations
Spoorwegelektrificatie
Hernieuwbare energiesystemen
Componenten van hoogspanningsvermogenstransformator
Kerncomponenten
De kern ondersteunt de wikkelingen en biedt een lage terughoudendheidspad voor de magnetische flux. Het wordt gemaakt door dunne stalen vellen te stapelen en te lamineren. De vellen zijn van elkaar geïsoleerd door een coating. Om wervelstroomverliezen en hysteresisverliezen te verminderen, zijn de ijzer- of staalbladen minder dan één millimeter dik en wordt hun koolstofgehalte onder 0,1%gehandhaafd. Eddy -stroom wordt verder verminderd door het staal met silicium te legeren. De verticale secties van de kern waarin de wikkelingen worden gedragen, worden de ledematen genoemd, terwijl de horizontale secties van de kern die de ledematen koppelt, de juk worden genoemd.
Wikkelingen in Power Transformers
De wikkelingen bestaan uit koper- of aluminium geleiderspoel met een specifiek aantal beurten. Koper is het voorkeursmateriaal, omdat het een hoge elektrische geleidbaarheid en hoge ductiliteit biedt; Deze eigenschappen verminderen de hoeveelheid wikkeling en maken het materiaal gemakkelijker om om de kern te wikkelen. Een transformator bestaat uit ten minste twee wikkelingen - De primaire en de secundaire wikkelingen. De primaire wikkeling is de wikkeling waarin de ingangsspanning wordt toegepast, terwijl de secundaire wikkeling de wikkeling is die de uitgangsspanning ontvangt. De primaire en de secundaire wikkelingen in een fase van een transformator kunnen spelen als de hoge spanning (HV) wikkeling of de lage spanning (LV) wikkeling.
Isolerend materiaal
Isolerende materialen worden gebruikt om de wikkelingen te isoleren van de kern, de primaire en de secundaire wikkelingen en elke bocht van de wikkelingen. Deze materialen beschermen de transformator tegen schade. Transformatorisolatoren moeten een hoge diëlektrische sterkte, goede mechanische eigenschappen hebben en hoge temperaturen kunnen weerstaan.
Tik op wisselaar
Tikwisselaars zijn apparaten die de uitgangsspanning van de transformator reguleren, omdat deze dienovereenkomstig reageert op de variërende ingangsspanning en belasting door het aantal bochten in één wikkeling aan te passen. Deze aanpassing verandert daarom de turn -ratio. Tijdens de aflaadomstandigheden neemt de uitgangsspanning toe, terwijl tijdens geladen omstandigheden de uitgangsspanning afneemt. Tapwisselaars zijn meestal verbonden in de HV -wikkeling om fijne spanningsvoorschriften te maken en de kernverliezen van de transformator te minimaliseren. De stroom is ook lager in de HV -wikkeling, wat het risico op het vullen en ontsteken van de transformatorolie minimaliseert.
Bussen in transformatoren
Bussen zijn geïsoleerde barrières die de terminal bevatten die de huidige - door een elektrisch netwerk naar de uiteinden van de transformatorwikkelingen verbindt. De busisolatie is meestal gemaakt van porselein of epoxyhars. De bussen zijn gemonteerd over de hoofdtank.
Transformatortank
De transformatortank (of de hoofdtank) herbergt en beschermt de kern, wikkelingen en andere componenten vanuit de externe omgeving. Het dient als de container voor de transformatorolie. Het is gebouwd uit opgerolde stalen platen of aluminiumplaten.
Conservatorcomponent
De conservator is een tank die dient als het reservoir van de transformatorolie en zich boven de hoofdtank en bussen bevindt. Transformatorolie van de conservator wordt door een pijpleiding aan de hoofd olietank in de transformator geleverd. De conservator heeft een flexibele blaas die de uitbreiding en samentrekking van de olie mogelijk maakt. Het heeft een adequate ruimte om de uitbreiding van de olie tijdens hoge omgevingstemperaturen mogelijk te maken. De conservator is ontlucht naar de atmosfeer om de drukveranderingen tijdens de expansie en samentrekking van de olie in evenwicht te brengen door lucht in te lijnen of vrij te geven.
Breather -component
De adempauze levert vocht - vrije lucht aan de conservator door lucht door een klein bed van silicagel te passeren in een cilindrische container. De silicagel werkt als een luchtfilter dat het vochtniveau in de conservator en de hoofdtank regelt en regelt. De adempauze is verbonden door een pijpleiding met de conservator. Vocht kan de isolerende eigenschappen van de transformatorolie afbreken of kunnen zelfs leiden tot interne fouten. Daarom is het noodzakelijk om het vocht te verwijderen.
Koelsysteem
Het koelsysteem is een cruciaal onderdeel van transformatoren, ongeacht het gebruikte isolerende materiaal. Vermogensverliezen die in de transformatoren optreden, hebben de vorm van warmte die de temperatuur van de wikkelingen en de kern verhoogt. Bijgevolg zal de temperatuur van het isolatiemateriaal ook toenemen. Zonder een koelsysteem kunnen deze componenten worden beschadigd of afgebroken als ze continu worden verwarmd. Het koelsysteem van transformatoren bestaat uit fans, radiatoren en koelbuizen. Warmteoverdrachtsmechanisme vindt plaats door natuurlijke en/of geforceerde convectie en straling.
Explosievlucht
De explosievlucht is een metalen pijp met een diafragma aan het vrije uiteinde die zich iets boven de conservatortank bevindt. Het geeft gassen, transformatorolie en energie af tijdens interne fouten om de overmatige druk in de transformator te verlichten, waardoor de explosie van de transformator wordt voorkomen. Fouten brengen de interne druk van de transformator naar gevaarlijke niveaus. Wanneer dergelijke omstandigheden optreden, zal energie worden vrijgegeven in de atmosfeer, waardoor het diafragma met relatief lage druk wordt vernietigd.
Buchholz -relais
Het Buchholz -relais is een apparaat dat langs de pijplijn is geïnstalleerd die de conservator en de hoofdtank verbindt. Het detecteert fouten in de transformator door de uitgezonden gassen te voelen om de reis- en alarmcircuits te activeren. Zodra het reiscircuit is geactiveerd, verstoort de stroomonderbreker de stroom naar de primaire wikkeling. Uitgepoten gassen worden gegenereerd door de vrijgegeven warmte die door fouten wordt geïnduceerd.
De werking van de hoogspanningstransformator is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie. De primaire wikkeling en secundaire wikkeling worden rond de ijzeren kern die de gesloten lus vormt. Wanneer de primaire wikkeling wordt aangebracht met AC -spanning, wordt afwisselend magnetische flux gegenereerd in de ijzeren kern. De afwisselende magnetische flux induceert een elektromotorische kracht in de primaire en secundaire wikkelingen omdat de bochten van de primaire en secundaire wikkelingen verschillend zijn, daarom is de grootte van de geïnduceerde elektromotorische kracht aan de primaire en secundaire zijden anders, waardoor het doel van spanningstransformatie wordt gerealiseerd. Hoe meer spoel draait, hoe hoger de uitgangsspanning. Daarom is het volume van de hoogspanningstransformator groter.

Stap 1: Pre - inspectieplanning
Een grondige pre - inspectieplanning is essentieel om een efficiënte en succesvolle inspectie te garanderen. Volg deze stappen:
● Bekijk de documentatie en richtlijnen van de fabrikant voor inspectie.
● Identificeer het type en de beoordeling van de transformator.
● Verkrijg relevante industriële statistieken en normen.
● Plan het schema voor inspectie, rekening houdend met eventuele downtime -beperkingen.
Stap 2: Visuele inspectie
De eerste stap bij het inspecteren van een hoogspanningstransformator is een visueel onderzoek. Het helpt alle zichtbare tekenen van schade, lekken of abnormale omstandigheden te identificeren. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:
● Controleer op fysieke schade, zoals deuken, corrosie of losse verbindingen.
● Inspecteer de isolatiecomponenten op tekenen van veroudering, kraken of afbraak.
● Zoek naar olielekken rond de transformator en zorg voor de juiste afdichting.
● Onderzoek het koelsysteem en fans op blokkades of storingen.
Stap 3: Mechanische inspectie
De mechanische inspectie richt zich op de algehele mechanische integriteit en stabiliteit van de transformator. Volg deze stappen:
● Controleer de basis van de transformator en ondersteunt voor stabiliteit.
● Inspecteer de bussen, tik op wisselaars en andere accessoires voor goed functioneren.
● Zorg ervoor dat het wikkelingsklemsysteem veilig op zijn plaats is.
● Inspecteer de pakkingen, flenzen en afdichtingen op tekenen van slijtage of lekkage.
Stap 4: Elektrische testen
Elektrische testen zijn cruciaal om de elektrische prestaties van de transformator te beoordelen en mogelijke problemen te identificeren. Hier zijn enkele belangrijke elektrische tests om uit te voeren:
● Voer een Turn -ratio -test uit om de gezondheid van wikkelingen te controleren.
● Voer isolatieweerstandstests uit om de isolatieconditie te meten.
● Controleer de vermogensfactor om de diëlektrische verliezen te beoordelen.
● Voer een sweepfrequentieresponsanalyse (SFRA) uit voor het detecteren van mechanische schade.
Stap 5: Olieanalyse
Een olie -analyse is essentieel om de toestand van de isolerende olie van de transformator te beoordelen. Het biedt cruciale informatie over de gezondheid van de transformator. Volg deze stappen:
● Verzamel een representatief oliemonster van de transformator.
● Voer een opgeloste gasanalyse (DGA) uit om elektrische of thermische fouten te detecteren.
● Meet het vochtgehalte in de olie, omdat overmatig vocht isolatie kan afbreken.
● Controleer op tekenen van verontreinigingen of onzuiverheden in de olie.
Stap 6: Post - inspectieanalyse
Na het voltooien van de inspectie is het tijd om de verzamelde gegevens te analyseren en te interpreteren. Hier zijn enkele belangrijke punten:
● Vergelijk de inspectieresultaten met industriële normen en eerdere records.
● Identificeer mogelijke problemen of aandachtsgebieden.
● Bereid een gedetailleerd rapport voor dat de bevindingen en aanbevelingen benadrukt.
● Plan de benodigde reparaties, onderhoud of vervangingen op basis van de analyse.
Factoren om te overwegen voordat u een hoogspanningsvermogenstransformator kiest
De eerste stap is om de belastingvereisten van uw voedingssysteem te bepalen, zoals de spanning, stroom, frequentie, vermogensfactor en harmonischen. U moet ook rekening houden met de toekomstige ladinggroei, de belastingdiversiteit en het laadprofiel. Deze factoren hebben invloed op de transformatorbeoordeling, de wikkelconfiguratie, het isolatieniveau en de koelmethode. U kunt de load flow -analyse, kortsluitingsanalyse en laadfactoranalyse gebruiken om de belastingvereisten te schatten. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de toepasselijke normen in het land en het gebied waar de transformator wordt geïnstalleerd, in overweging te nemen.
De volgende stap is om het type stroomtransformator te selecteren dat bij uw toepassing past. Er zijn verschillende soorten stroomtransformatoren, zoals olie - gevuld, droog - type, gegoten - hars en gas - geïsoleerd. Elk type heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de kosten, prestaties, onderhoud, milieu -impact en veiligheid. U moet de technische specificaties, de levenscycluskosten en de beschikbaarheid van elk type transformator vergelijken.
De derde stap is om de grootte van de vermogenstransformator te berekenen, gebaseerd op de belastingvereisten en het transformatortype. De grootte van de transformator wordt bepaald door de KVA -beoordeling, die het product is van de spanning en de stroom. U moet enkele veiligheidsfactoren en correctiefactoren toepassen om rekening te houden met de verliezen, de temperatuurstijging, de harmonischen en de overbelastingsomstandigheden. U kunt empirische formules, nomogrammen of softwaretools gebruiken om de transformatorgrootte te berekenen.
De vierde stap is om de transformatorefficiëntie te controleren, wat de verhouding is van het uitgangsvermogen en het invoervermogen. De efficiëntie van de transformator hangt af van de verliezen, die voornamelijk worden onderverdeeld in kernverliezen en wikkelverliezen. Kernverliezen worden veroorzaakt door de hysterese en wervelstromen in het magnetische materiaal, terwijl wikkelverliezen worden veroorzaakt door de weerstand en het huideffect bij de geleiders. U kunt de verliezen verminderen door hoge - kwaliteitsmaterialen te kiezen, het ontwerp te optimaliseren en tapwisselaars te gebruiken.
De vijfde stap is om de transformatorprestaties te evalueren, die wordt gemeten door verschillende parameters, zoals de spanningsregeling, de impedantie, het kortsluiting en de thermische beoordeling. Spanningsregeling is de verandering in de uitgangsspanning vanwege de belastingvariatie, impedantie is de oppositie tegen de stroomstroom, kortsluitingsweerstand is het vermogen om foutstromen te verwerken en thermische beoordeling is de maximale temperatuur waarop de transformator kan werken. U kunt normen, tests en simulaties gebruiken om de transformatorprestaties te evalueren.
De laatste stap is om de transformatoropties te vergelijken, gebaseerd op de criteria die relevant zijn voor uw toepassing. Sommige criteria zijn technisch, zoals de grootte, efficiëntie, prestaties en betrouwbaarheid. Sommige criteria zijn economisch, zoals de initiële kosten, de bedrijfskosten en de terugverdientijd. Sommige criteria zijn milieu, zoals het geluid, de emissies en de verwijdering. U kunt een gewogen scoremethode, een kosten - batenanalyse of een levenscyclusbeoordeling gebruiken om de transformatoropties te vergelijken.
Ons certificaat
Meerdere certificeringen en productoctrooien betekenen een uitstekende productkwaliteit.

Ultieme FAQ -gids voor hoogspanningsvermogenstransformator
Vraag: Wat wordt beschouwd als hoogspanningstransformator?
Vraag: Hoe werkt een hoogspanningstransformator?
Vraag: Wat maakt gebruik van een hoogspanningstransformator?
Vraag: Welk type transformator wordt gebruikt in hoge elektriciteitsleidingen?
Aan het begin van de hoge spanningstransmissielijn is er een zeer hoge spanning aan de secundaire zijde. Dit wordt bereikt met behulp van een stap - UP Transformer. Aan het begin van de hoge spanningstransmissielijn is de primaire zijde laagspanningszijde en de secundaire is de hoogspanningszijde.
Vraag: Waar zijn LV en HV in de transformator?
Vraag: Welk type transformator wordt het meest gebruikt?
Dit is het meest voorkomende type transformator, veel gebruikt in elektrische stroomoverdracht en apparaten om netspanning om te zetten in lage spanning naar elektronische apparaten van het vermogen.
Vraag: Waarom wordt Transformer niet gebruikt op DC?
Vraag: Hoe berekent u een hoogspanningstransformator?
Vraag: Veranderen transformatoren AC in DC?
Vraag: Waarom testen we de hoogspanning in transformator?
Vraag: Wat zijn de risico's van hoogspanningstransformatoren?
Vraag: Waarom wordt Auto Transformer gebruikt voor hoge spanning?
Vraag: Welke transformator is beter?
Vraag: Wat is de meest efficiënte transformator?
Vraag: Welke transformator wordt in een fabriek gebruikt?
Vraag: Wat zijn de toepassingen van hoogspanningstransformatoren?
● Het verzenden en distribueren van elektrische stroom over lange afstanden met verminderde verliezen en verbeterde efficiëntie
● AC -vermogen omzetten naar DC -vermogen of vice versa voor HVDC -systemen die verschillende rasters kunnen verbinden, hernieuwbare energiebronnen kunnen integreren of stroom onder water of ondergronds kunnen verzenden
● Controle van reactief vermogen en spanningsstabiliteit voor feitensystemen die de prestaties en betrouwbaarheid van ac -energiesystemen kunnen verbeteren
● Het genereren van hoge frequentie- of impulspoltages voor speciale doeleinden zoals inductieverwarming, radio -transmissie of bliksemsimulatie
Vraag: Wat is een hoogspanningsvermogenstransformator?
Vraag: Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de kosten van de hoogspanningstransformator?
● Standaard draad: koperdraad of aluminium draad kan worden gebruikt. Vergeleken met aluminium draad heeft koperdraad een lange geleidbaarheid, veiligheid en levensduur. Daarom zal koperdraad duurder zijn dan aluminium draad. Over het algemeen zijn er twee soorten transformatoren: koperdraadtransformatoren en aluminium draadtransformatoren. De prijs van een koperdraadtransformator is duurder.
● Productie: wikkelings geïsoleerde draad is zeer zorgvuldig werk, wat veel zorg vereist om schade te voorkomen. De spoel moet handmatig worden vervaardigd om de kwaliteit van de transformator te waarborgen.
● Isolerende tape: isolerende tape wordt gebruikt voor het wikkelen van de transformator, wat is voor fixatie en isolatie.
● Grote diameter: hoe groter de draaddiameter, hoe hoger de kosten.
Vraag: Wat is de spanningsbeoordeling van een hoogspanningsvermogenstransformator?
Vraag: Wat zijn de factoren die de isolatie van een hoogspanningsvermogenstransformator beïnvloeden?
Als een van de toonaangevende hoogspanningsvermogentransformatorfabrikanten en leveranciers in China, verwelkomen we u van harte om goedkope hoogspanningsvermogentransformator te kopen te koop hier vanuit onze fabriek. Alle aangepaste producten zijn met hoge kwaliteit en lage prijs.











