Whatsapp
Transformátorydať dohromady všetky druhy starostlivo vybraných materiálov. Každý z nich je vybraný pre svoje elektrické, magnetické, tepelné alebo mechanické vlastnosti. Zmes v transformátore vytvára rovnováhu medzi tým, ako dobre to funguje, ako spoľahlivo zostáva a koľko to stojí. Výber materiálu skutočne formuje jeho celkovú funkciu a to, ako dlho vydrží.
Jadro v transformátore používa špeciálnu elektrotechnickú oceľ. Táto oceľ vedie magnetický tok veľmi efektívne.
Výber materiálov pri stavbe transformátorov ukazuje sto rokov neustálych vylepšení. Zvažujú elektrické potreby s mechanickými, tepelnými, environmentálnymi a nákladovými faktormi. Vlastnosti v každej časti ovplyvňujú účinnosť, ktorá môže dosiahnuť viac ako 99,7 percenta. Ovplyvňujú životnosť, často 25 až 40 rokov. S tým súvisí aj vplyv na životné prostredie. Veda o materiáloch poháňa pokrok v technológii transformátorov. Novšie návrhy sa prikláňajú k udržateľným možnostiam. Svoju úlohu zohrávajú recyklovateľné kovy, biologicky odbúrateľné kvapaliny a odolná izolácia. Tento posun poukazuje na obehové hospodárstvo v tomto odvetví.
●Amorfný kov, podobne ako Metglas, slúži ako ďalšia možnosť pre skutočne vysoko efektívne nastavenia. Je to rýchlo stuhnutá zliatina, zvyčajne železo s bórom a kremíkom. Bez kryštalickej štruktúry znižuje straty v jadre o 60 až 70 percent v porovnaní s bežnou oceľou. Napriek tomu stojí viac materiálov. Býva tiež mechanicky krehký.
●Laminácie tvoria jadrá. Stohujú tenké plechy, zvyčajne s hrúbkou 0,23 až 0,35 milimetra. Izolácia pochádza z keramických alebo fosfátových povlakov. Tie zabraňujú vírivým prúdom medzi vrstvami.
Vinutia potrebujú materiály, ktoré dobre vedú elektrický prúd. Vyžadujú tiež pevnú mechanickú pevnosť.
●Elektrolytická Tough Pitch Copper, alebo ETP, vedie cestu pre vinutia. Dosahuje 100 až 101 percent medzinárodného štandardu žíhanej medi pre vodivosť. Jeho ťažnosť umožňuje vytvárať zložité tvary vinutia. V porovnaní s hliníkom má lepšiu mechanickú pevnosť. To mu pomáha efektívnejšie zvládať skraty.
●Zliatiny hliníka sa objavujú na miestach, kde na cene veľmi záleží. Poskytujú asi 61 percent vodivosti medi podľa objemu. Podľa hmotnosti je to len 30 percent. Aby zodpovedali súčasnej kapacite, potrebujú približne 1,6-násobok prierezu. Pozitívom je úspora hmotnosti a zníženie nákladov na suroviny.
●Izolácia na vodičoch zahŕňa papierové obaly, ako sú sulfátové alebo tepelne upravené typy. Polyester, ako je Dacron, alebo polyamid ako Nomex tiež fungujú. Izolujú otočenie k otočeniu. Často ich impregnuje lak alebo živica pre dodatočnú ochranu.
Vrstvená izolácia zabraňuje vzniku elektrického zlyhania.
●Materiály na báze celulózy tvoria hlavnú pevnú izoláciu. Kraftový papier a lepenka sa hodia. Niekedy sú vylepšené aromatickými polyamidmi pre tepelnú odolnosť. Porézna štruktúra umožňuje oleju alebo živici úplne vsiaknuť.
●Tekuté izolačné tyčinky s minerálnym olejom ako obvyklou voľbou. Prírodné a syntetické estery získavajú pôdu pre lepšiu požiarnu bezpečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Tieto kvapaliny sa môžu pochváliť dielektrickou pevnosťou nad 30 kilovoltov. Tie na báze esterov majú body vzplanutia nad 300 stupňov Celzia.
●Rukoväť z pevných odlievacích materiálovtransformátory suchého typu.Vinutia obalujú epoxidové alebo polyesterové živice. Ponúkajú mechanickú podporu a ochranu pred prostredím. Čiastočný výtok zostáva pod 5 pikokulombov.
●Nádrž a kryt používajú uhlíkovú oceľ, často triedy ASTM A36. Nátery odolávajú korózii pre vonkajšie použitie. Hermeticky uzavreté verzie môžu ísť s nehrdzavejúcou oceľou. Radiátory sú tiež vyrobené z uhlíkovej ocele. Vnútorné priehradky usmerňujú tok oleja.
●Pri rutinných aplikáciách sa priechodky často lepia na porcelán. Polymérové typy, ako je silikónová guma, nasávajú paru pre nižšiu hmotnosť a odolnosť proti vandalizmu. Vo vnútri sú vodiče medené. Dostávajú striebro alebo cínovanie.
●Systémy konzervátorov sú vyrobené z ocele. Pružné membrány, ako je nitrilový kaučuk alebo fluórpolymér, chránia olej pred vonkajším vzduchom.
●Chladiace vybavenie zahŕňa ventilátory s hliníkovými lopatkami. Motory používajú konštrukcie s guľôčkovými alebo objímkovými ložiskami. Hodnotia za nonstop beh. Obežné kolesá čerpadiel v zostavách s núteným obehom oleja majú tendenciu byť z bronzu alebo nehrdzavejúcej ocele.
●Zariadenia na uvoľnenie tlaku obsahujú membrány z nehrdzavejúcej ocele alebo špeciálnych polymérov. Prasknú pri presnej úrovni tlaku.
●Silikagél preniká do priedušiek. Často obsahuje indikátor chloridu kobaltnatého. Tá sa mení z modrej na ružovú, keď absorbuje vlhkosť.
●Monitorovacie senzory používajú na kontrolu teploty platinové odporové teplomery PT100 alebo PT1000. Piezorezistívne alebo kapacitné typy zvládajú monitorovanie tlaku.
●Impregnačné laky na báze polyesteru, epoxidu alebo polyuretánu. Chránia pred vlhkosťou a dodávajú mechanickú stabilitu.
●Lepidlá a tmely pochádzajú zo silikónových, polyuretánových alebo butylových zlúčenín. Utesňujú tesnenia a lepia diely.
●Povrchové úpravy aplikujú základné nátery bohaté na zinok. Nasledujú polyuretánové vrchné nátery na ochranu proti korózii. Hrúbka suchého filmu je zvyčajne 150 až 250 mikrometrov.
Výber materiálov pri stavbe transformátorov ukazuje sto rokov neustálych vylepšení. Zvažujú elektrické potreby s mechanickými, tepelnými, environmentálnymi a nákladovými faktormi. Vlastnosti v každej časti ovplyvňujú účinnosť, ktorá môže dosiahnuť viac ako 99,7 percenta. Ovplyvňujú životnosť, často 25 až 40 rokov. S tým súvisí aj vplyv na životné prostredie. Veda o materiáloch poháňa pokrok v technológii transformátorov. Novšie návrhy sa prikláňajú k udržateľným možnostiam. Svoju úlohu zohrávajú recyklovateľné kovy, biologicky odbúrateľné kvapaliny a odolná izolácia. Tento posun poukazuje na obehové hospodárstvo v tomto odvetví.
