電力変圧器の導線絶縁は内絶縁の主な部であり,電磁コイルの中間から,または電磁コイルがヨーククランプおよび自動車タンク壁の中間を越えるため,このような導線に分な絶縁耐圧強度,すなわち絶縁ピッチがあることを必ず確保しなければならない.
変圧器は輸送ミスに加え高圧導線が細いため振動が切れた(ただし接地装置はない).
アクラ変圧器の鉄損はつのレベルを含む.変圧器メーカーの紹介つはヒステリシス損失であり,交流回路が変圧器に基づいている場合,変圧器フェライトコアの磁気インダクタンス線に基づいてその方位と寸法が変化するにつれて,アクラ380 v変660 v三相変圧器,フェライトコア内部の分子構造が互いになり,エネルギーを放出し,さらに部の電磁エネルギーを損失する.これがヒステリシス損失である.もうつは,アクラ油浸式変圧器防護等級,トランスが動作している場合の渦損失である.
絶縁層軸,時計カバーと芯部の連絡品などを取り外し,吊りカバー式検査の場合は,時計カバーの底部に油を引く必要があります.
アルマンシャ電力変圧器の負荷動作を避ける:長期的な負荷動作では,電磁コイルが熱くなり,絶縁が徐々に老化し,箱間が短絡し,色の短絡故障や対地短絡故障,油の溶解を招く.
実験が終わった後,接点を吸着してブレーキ回路に接続し,過電流保護値を調節しなければならない.
リレー保護乾式変圧器の短絡故障の発生確率をよりよく低減するために,防止と肝心な点は“防止と操作”主導する.
乾式変圧器発振解決乾式変圧器に減振台を適用し低周波減振管理を展開し,その後,乾式変圧器発振伝達の建築構造騒音を低減することができる.
変圧器メーカーによると,現段階では中国の省エネ配電変圧器市場が比較的乱れている上,分野の敷居が低く会社のバラツキがあり,評価と規範が不足し,技術革新が不分であるなどの要素の牽制を加え,省エネ変圧器のマーケティングが遅れているという.
社会の発展の急速な発展,コンピュータも持続的な発展の趨勢で,油浸式変圧器の波の全過程に対してデータの計算を展開するのはとっくに結果を持っていて,有効な選択計算の実体モデルと方式を展開するだけで,計算の結論の正確性は建築設計の需要を達成することができて,科学的で合理的なデータ法を選んで,開発段階で油浸式変圧器の電流が至る所にあることをより正確に明確にすることができるだけでなく,定の範疇内で油浸式変圧器の巻線などの構造を有効に手配し,分配することができ,アクラゆしんがたへんあつきさよう,油浸式変圧器の設計案を極めて便利にし,さらに運転の安定性を確保した.
オリジナル作動中の電力変圧器のオイルサンプルを採用する場合は,タンク下部のオイルゲートバルブを追加するかサンプリングゲートバルブから底端に溜まった廃液約 kgを先に放出して,オイルポートを清掃し,その後オイルサンプルを採取する必要がある.
電力変圧器は発電所と変電所の重要な機械設備のつである.電力変圧器の効果は,電圧を上昇させて電磁エネルギーを電力使用量地域に送るだけでなく,電圧を各応用電圧に減らして電力使用量の必要性を達成することができる.要するに,変圧と 圧降下は必ず変圧器によって行われる.
油浸式変圧器火はどうしますか?
電力変圧器の重要な役割
新製品般的には取り付けが不合理であるか,シールが無効であるために作られる.高分子材料複合材質は,金属材料,磁器,サンドイッチガラスなどの材料を非常によく接着し,油漏れの圧理を行うことができる.
変圧器は
乾式変圧器の結合グループは比較的多く,選択した構造や結合も異なります.では,フランジに対して密封解決を行い,漏れの可能性が高いボルトに対しても解決を行い,必ず実際の操作加工技術に従って実際の操作を厳しく行う.
油浸式変圧器の運転メンテナンス管理
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