Transformator tip uscat din aliaj amorf joacă un rol important în sistemul de alimentare, iar alegerea materialului de izolație are un impact crucial asupra performanței acestuia.
În primul rând, rezistența dielectrică a materialului de izolație este direct legată de tensiunea de rezistență a transformatorului. Într-un mediu de câmp electric de înaltă tensiune, un material de izolare bun poate preveni eficient defalcarea între înfășurările interne și între înfășurări și miez. De exemplu, rășina epoxidică este utilizată ca material izolator. Are o rigiditate dielectrică ridicată și poate rezista la tensiune înaltă fără defecțiuni, asigurând că transformatorul poate funcționa în siguranță sub tensiune nominală și anumite condiții de supratensiune.
În al doilea rând, conductivitatea termică a materialului izolator afectează performanța de disipare a căldurii a transformatorului. Transformatoarele de tip uscat din aliaj amorf generează căldură în timpul funcționării. Dacă conductivitatea termică a materialului izolator este slabă, căldura este greu de disipat, rezultând o creștere a temperaturii interioare a transformatorului. Materialele de izolație cu o anumită conductivitate termică, cum ar fi hârtia de mica, pot ajuta la transferul de căldură de la înfășurare la carcasa exterioară și apoi să o disipeze prin răcire cu aer sau răcire naturală, asigurând că transformatorul funcționează în intervalul normal de temperatură de funcționare și îmbunătățind funcționarea acestuia. eficienta si durata de viata.
În plus, higroscopicitatea materialului izolator nu poate fi ignorată. Dacă materialul izolator este ușor de absorbit umiditatea, performanța sa de izolare va scădea semnificativ într-un mediu umed. De exemplu, un carton izolator inferior va absorbi multă umiditate într-un mediu umed, rezultând o scădere a rezistenței sale, ceea ce poate cauza o defecțiune a scurtcircuitului. Dimpotrivă, materialele izolante de înaltă performanță, cum ar fi pelicula de poliimidă, au o rată de absorbție a umidității extrem de scăzută și pot menține o performanță stabilă de izolare chiar și într-un mediu cu umiditate ridicată, asigurând funcționarea fiabilă a transformatorului.
În plus, rezistența mecanică a materialului izolator are un anumit impact asupra capacității transformatorului de a rezista la scurtcircuite. Când transformatorul este supus unui șoc de scurtcircuit, înfășurarea va fi supusă unei forțe electromagnetice uriașe. Dacă rezistența mecanică a materialului izolator nu este suficientă, aceasta poate cauza probleme precum deformarea înfășurării și deteriorarea izolației. Utilizarea materialelor izolante armate cu fibră de sticlă poate spori stabilitatea mecanică a înfășurării și poate îmbunătăți toleranța transformatorului la defecțiunile de scurtcircuit.
Rezistența la îmbătrânire a materialului izolator determină și fiabilitatea pe termen lung a transformatorului. În timpul funcționării pe termen lung a transformatorului, materialul izolator va îmbătrâni treptat datorită influenței diferiților factori, cum ar fi stresul electric, termic și mecanic. Selectarea materialelor izolante cu rezistență bună la îmbătrânire, cum ar fi cauciucul fluor, poate încetini viteza de îmbătrânire a izolației, poate asigura că transformatorul poate funcționa stabil în timpul duratei de viață și poate reduce costurile de întreținere și timpul de întrerupere a curentului.

中文简体








