V napájacom systéme je transformátor životne dôležitým zariadením a transformátor suchého typu z amorfnej zliatiny pritiahol širokú pozornosť pre svoju vysokú účinnosť a úsporu energie. Zlepšenie jeho preťaženia má veľký význam pre zabezpečenie stabilnej prevádzky elektrizačnej sústavy. Ako teda optimalizovať dizajn transformátor suchého typu z amorfnej zliatiny zlepšiť jeho kapacitu preťaženia?
Najprv začnite s výberom materiálu. Amorfné zliatinové materiály majú výhody nízkych strát a vysokej magnetickej permeability a sú ideálnymi materiálmi na výrobu suchých transformátorov. Pri výbere materiálov z amorfnej zliatiny by sa mali vyberať produkty so spoľahlivou kvalitou a stabilným výkonom. Zároveň je možné uvažovať aj o nových amorfných zliatinových materiáloch, ako sú nanokryštalické zliatiny, ktoré ďalej zlepšujú výkon transformátora.
Po druhé, optimalizujte konštrukčný návrh transformátora. Rozumný konštrukčný návrh môže zlepšiť výkon odvádzania tepla a mechanickú pevnosť transformátora, čím sa zlepší jeho kapacita preťaženia. Napríklad štruktúra vinutia s lepším výkonom odvádzania tepla sa môže použiť na zväčšenie oblasti odvádzania tepla a zlepšenie účinnosti odvádzania tepla. Súčasne môže byť zosilnená štruktúra jadra použitá aj na zlepšenie mechanickej pevnosti transformátora a zníženie deformácie a poškodenia pri preťažení.
Okrem toho je dôležitým opatrením na zlepšenie kapacity preťaženia zlepšenie chladiaceho systému transformátora. Kombinácia rôznych spôsobov chladenia, ako je chladenie vzduchom a chladenie vodou, sa môže použiť na zlepšenie efektu rozptylu tepla transformátora. Súčasne je možné nainštalovať teplotné snímače a riadiace systémy na monitorovanie teploty transformátora v reálnom čase a automatické prispôsobenie prevádzkového stavu chladiaceho systému podľa zmien teploty, aby sa zabezpečilo, že teplota transformátora neprekročí prípustná hodnota v podmienkach preťaženia.
Počas procesu navrhovania by sa mal plne zvážiť aj izolačný výkon transformátora. Dobrý izolačný výkon môže zabezpečiť, že transformátor nebude mať poruchu izolácie a iné chyby v podmienkach preťaženia. Na optimalizáciu izolačnej štruktúry a zlepšenie izolačnej pevnosti a tepelnej odolnosti je možné použiť vysokokvalitné izolačné materiály.
Okrem toho, rozumný výber kapacity a parametrov transformátora je tiež kľúčom k zlepšeniu kapacity preťaženia. Kapacita transformátora by sa mala primerane zvoliť podľa skutočných podmienok zaťaženia, aby sa predišlo nadmernej alebo príliš malej kapacite. Zároveň by mala byť napäťová úroveň, skratová impedancia a ďalšie parametre transformátora primerane zvolené podľa požiadaviek elektrizačnej sústavy, aby sa zabezpečila stabilná prevádzka transformátora v podmienkach preťaženia.

中文简体








