Трансформатордың негізгі бөлігін құрастыру — трансформатордың магниттік тізбегіне жұқа, изоляцияланған электрлік болат пластиналарды бақыланған тәртіппен орналастыру. Пластиналардың материалы, қосылу геометриясы, кесу дәлдігі, изоляцияның бүтіндігі мен қысу сапасы барлығы да жұмыс істемейтін кезде пайда болатын шығындарды, магниттендіру тогын, дыбысты және ұзақ мерзімді сенімділікті әсерлей алады.
Практикалық трансформатор өндірісінде әрбір конструкцияға бірден-бір құрастыру талабы жоқ. Пластиналардың қалыңдығы, қадамды-қадамды қосылу реті, қысу қысымы және тексеру шектері расталған инженерлік сызбаларға, материалдардың деректеріне және қолданылатын сынақ стандарттарына сай болуы керек.

Неліктен Трансформатор Негізгі бөлікті құрастыру маңызды ма?
Трансформатордың негізгі бөлігі орамалар арасындағы магниттік ағыс үшін төмен магниттік кедергі жолын қамтамасыз етеді. Дұрыс кесілмеген немесе дұрыс құрастырылмаған пластиналар мыналарға әкелуі мүмкін:
- Біркелтілмеген ауа саңылаулары
- Жергілікті магниттік қанығу
- Жоғары магниттендіру тогы
- Жұмыс істемейтін кезде шығындардың артуы
- Қосымша тербеліс пен дыбыс
- Аралық қабаттар арасындағы қысқа тұйықталу
- Жергілікті қызу
Дәл қабаттау магниттік жолдың қажетті параметрлерін сақтауға көмектеседі және әрбір пластинаның изоляциялық қабығын қорғайды.
Трансформатордың өзегін қабаттаудың төрт негізгі кезеңі
1. Қабаттау аймағын дайындау
Жинақтау басталғаннан бұрын қабаттау платформасы, құралдар мен құрылғылар таза, горизонталь орналасқан және металл бөлшектері, май мен басқа ластанулардан бос болуы керек.
Әрбір электрлік болат пластинаны тексеру керек:
- Дұрыс өлшемдер мен кесу бұрышы
- Артық шырыштар немесе сүйір қырлар
- Бетінің ластануы
- Зақымданған изоляциялық қабық
- Иілу немесе деформация
- Дұрыс анықтау және партиялық ақпарат
Жазықтық пен өлшемдік дәлдік трансформатордың расталған конструкциясына сәйкес болуы керек. Нақты бір компонент немесе өндіріс процесі үшін 0,02 мм мәні қолданылуы мүмкін, бірақ ол әрбір трансформатордың өзегі үшін универсалды талап ретінде қабылданбауы керек.
2. Ламинаттарды белгіленген ретпен қатарлау
Ламинаттар өзектің сызбасына сәйкес қабаттап орналастырылады. Көптеген күштік трансформаторларда бірнеше қабатқа жіктелген қосылу аймағын тарату үшін аралас қиық немесе баспалдақты қосылу қолданылады.
Операторлар бақылау жүргізуі керек:
- Ламинаттың бағыты
- Қосылу бетінің бір-біріне басылуы
- Баспалдақ өлшемдері
- Қабаттардың реті
- Құрылым мен жүйенің орналасуы
- Орталық терезесінің өлшемдері
- Жинақталған қабаттар биіктігі
Кейбір өндірістік нұсқауларда белгіленген парақ санынан кейін қабаттау үлгісін өзгерту қажет болуы мүмкін. Алайда, мысалы, әрбір бес қабаттамадан кейін бағытты өзгерту сияқты ережелер — бұл өнеркәсіпке тән талап емес, сонымен қатар нақты құрылымға ғана қатысты.
3. Орталықты туралаңыз және алдын ала сығыңыз
Соңғы бекітуге дейін қабатталған орталықты орнында ұстау үшін уақытша бекіткіштер қолданылады. Электрлік болатқа тиіп тұрған бекіткіштер орамдардың изоляциясын сызықтау немесе қосуға жол бермеуі керек.
Алдын ала сығылу келесідей болуы керек:
- Біркелкі таратылған
- Орталықты тұрақтандыру үшін жеткілікті
- Қабаттарды деформациялаусыз қолданылатын
- Рұқсат етілген өндірістік нұсқаулыққа сәйкес басқарылады
Қысым ауқымы мысалы, 3–5 кгс/см² белгілі бір зауыттық процеске қолданылуы мүмкін, бірақ дұрыс мән орамның құрылымына, қысқыштың дизайнына, материалға және трансформатордың техникалық сипаттамасына тәуелді.
4. Орамның құрылымы мен оның изоляциясын тексеру
Орамдарды жинағаннан кейін және қысқышпен қысқаннан кейін орамның құрылымы орамдармен жиналмас бұрын тексерілуі тиіс.
Тәжірибелі тексерулерге мыналар жатады:
- Жалпы орам өлшемдері
- Орталық терезесінің өлшемдері
- Бағаналардың орналасуы мен түзулігі
- Қосылу орны мен саңылаудың бірқалыптылығы
- Жинақтау биіктігі мен толтыру коэффициенті
- Қысқыштың жағдайы
- Негізден рамаға дейінгі изоляция
- Негіздің жерге қосылу орналасуы
- Арасындағы қабаттар арасындағы зақымдалу белгілері
Кейбір сынақ нүктелері немесе өнімдер үшін 10 МОм-нан жоғары изоляциялық кедергі мәні көрсетілуі мүмкін, бірақ бұл барлық қабатталған қабаттар үшін жалпы қабылданған критерий емес. Сынақ кернеуі, өлшеу орны, температура, ылғалдылық және қабылдану шектері өндірушінің әдістемесі мен қолданыстағы талаптармен анықталуы тиіс.
Электрлік болат қабаттарын қалай таңдау керек
Гранулалы бағытталған электрлік болат көптеген күштік және тарату трансформаторларының негізінде кеңінен қолданылады, себебі оның магниттік қасиеттері домалау бағытында оптималды түрде реттелген.
Таңдау келесілерді ескеруі тиіс:
- Нақты негіз жоғалтуы
- Магниттік өтімділік
- Қанығу сипаттамалары
- Қабатталу қалыңдығы
- Изоляциялық қаптама
- Жазықтық
- Жарық қызметтері
- Бұрғылау сипаттамалары
- Тақырыпшылардың тұрақтылығы
Кеңінен қолданылатын қабаттасу қалыңдықтарының салыстырмалы кестесі
| Қалыңдығы | Жалпы өзгерістер | Таңдауда қолданылатын мән-жайлар |
|---|---|---|
| 0,23 мм | Темір-қорытпа маркасына байланысты төменгі вихрлы ток жоғалтуын қолдай алады | Құрамы мен өңдеу шығындары жоғары; жиі жоғары талаптарға сай жоғалту көрсеткіштері үшін таңдалады |
| 0,27–0,30 мм | Орындалуы, қолжетімділігі және құны бойынша кеңінен қолданылатын теңдестіру | Күштік жиілікті трансформаторлардың жобалануы үшін кеңінен қарастырылады |
| 0.35 мм | Кейбір дәстүрлі қолданыстар үшін экономикалық | Негізгі жоғалту талаптарын мұқият бағалау керек |
| 0,50 мм | Эдди-ток жоғалтуының жоғары ықтималдығы | Әдетте, нақты дизайнмен негізделмеген жағдайда, заманауи төмен жоғалтулы қуат трансформаторларының негізі үшін жарамсыз |
Жұқа ламинаттар негізгі жоғалтуға әсер ететін эдди-ток құраушысын азайта алады, бірақ тек қана қалыңдық өнімнің сапасын анықтамайды. Сталь маркасы, магнит ағыны тығыздығы, қосылу конструкциясы, кесу сапасы мен жинақтау дәлдігі де маңызды.
«0.23 мм болат эдди-ток жоғалтуын 40%-ға азайтады» деген тұжырымдар тек анықталған және салыстырылатын шарттарда жүргізілген сынақтармен расталған жағдайда жариялануы керек.
Неге материалдың партияларының тұрақтылығы маңызды
Бірдей ресми рұқсат етілген маркадан және бақыланатын өндіріс партиясынан электрлік болатты пайдалану тұрақтылықты қамтамасыз етеді:
- Магниттік қасиеттері
- Парақ Қалыңдығы
- Изоляциялық қабыршақтың жұмыс істеуі
- Бет Беті
- Кесуге реакция
- Негіз жинақтау өлшемдері
Анықталмаған материалдарды араластыру магниттік өзіндік жоғалту, индукциялық ток және қабаттау өлшемдерінде тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін. Егер бірнеше партияларды қолдану қажет болса, олар материалдардың тіркеулері мен өндірушінің сапасын бақылау процесі арқылы расталуы керек.
Үш таралған Трансформатор Өзек қабаттау әдістері
Тікелей немесе қосылу арқылы қабаттау
Қосылу арқылы қабаттау құрылымында пластиналар бөлігі салыстырмалы түрде тікелей қосылатын жерлерде кездеседі.
Артықшылықтар:
- Қарапайым орналастыру
- Оңай өндіру
- Мүмкін болатын төмен өндіріс күрделілігі
Шектеуліктер:
- Магниттік ағыс концентрленген қосылу аралығы арқылы өтуі мүмкін
- Жергілікті ағыс иілуінің қаупі жоғары
- Магниттік сипаттамалар оптималды қадамды-басқа құрылымға қарағанда нашар болуы мүмкін
Бұл әдіс белгілі бір кіші немесе құны төмен трансформаторлар үшін, жобалау талаптарына байланысты, қолданысқа лайықты болуы мүмкін.
Қадамды-басқа орналастыру
Қадамды-басқа өзек қосылысты бірнеше тізбектелген қабаттарға таратады. Бір орталықтандырылған тоқтатуды жасамай, қабаттасқан пластинкалар магниттік ауысуға жұмсарақ өту береді.
Мүмкін болатын артықшылықтар:
- Қосылыстар маңындағы магниттік ағынның тұрақсыздануының азаюы
- Жергілікті қанығудың төмендеуі
- Тыныштықтағы токтың төмендеуі
- Тыныштықтағы жұмыс сапасының жақсаруы
- Өзектің тербелісі мен естілетін дыбыстың азаюы
Қадам өлшемдері мен реті белгілі бір өзек үшін құрылған болуы керек. Парақ енінің үштен біріне тұрақты басып кету универсалды ереже емес.
Қадамды-қиылысу қосылыстары негізінен магниттік жолды жақсарту үшін арналған. Кез келген жылулық пайдасы екінші дәрежелі болып табылады және оны тексеру деректерімен қолдаусыз тұрақты пайыз ретінде көрсетпеуге болмайды.
Аралас қабаттау
Аралас дизайн өзектің белгіленген аймақтарында әртүрлі қосылыс немесе қабаттау орналасуын қолданады.
Мүмкін болатын артықшылықтар:
- Құрылыс икемділігі
- Өндіріс шығындары мен магниттік сапаның тепе-теңдігі
- Ерекше өзек геометриясына немесе өндіріс шектеулеріне бейімделу
Аралас құрылымдар қолданылуға нақтырақ бағытталғандықтан, олардың сапасы инженерлік есептеулер мен тәжірибелік немесе қалыпты сынақтар арқылы расталуы керек.
Қай қабаттау әдісі ең төменгі өзек жоғалтуын береді?
Дұрыс жобаланған қадамды-қиылысулы өзекшеге қарағанда қарапайым қиылысулы құрылымынан көбінесе жақсы магниттік сипаттамалар береді. Алайда, қадамды-қиылысулы құрылымның әрқашан қозғалыссыз жұмыс режиміндегі шығындарды 15–20% азайтатынын кепілдемелеу дәл емес.
Өлшенген айырма мыналарға байланысты:
- Электрлік болаттың маркасы мен қалыңдығы
- Өзекшенің магниттік ағын тығыздығы
- Қосылу геометриясы
- Қадамды-қиылысулы орналастыру реті
- Кесу мен орналастыру дәлдігі
- Қиыр қалыңдығы
- Өзекшенің бекітілуі
- Трансформатордың қуаты мен өзекше пішіні
- Сынақ шарттары
Сенімді сипаттамалар салыстырылатын трансформатор жобаларына, құжатталған өндірістік деректерге немесе бақыланған сынақ нәтижелеріне негізделуі керек.
Сапаны бақылау бойынша басымдықтар
Сенімді негізгі қабаттау процесі үш кезеңде бақылауды қамтиды.
Келетін материалды тексеру
Полигонның маркасын, қалыңдығын, қаптамасын, тақырыптық құжаттамасын және материалдың атауын тексеріңіз.
Процестегі тексеру
Кесілген өлшемдерді, шеттегі қабырғаның биіктігін, қабаттау ретін, қосылу орнының дәлдігін, қабаттың биіктігін және қаптаманың күйін бақылаңыз.
Соңғы тексеру
Аяқталған негізді тексеріңіз және қажетті трансформаторлық сынақтарды жүргізіңіз. Өнім мен сипаттамаға байланысты олар мыналар болуы мүмкін:
- Бос режимте құпиясы
- Ашылмайтын ток
- Қолданылған кернеу сынағы
- Индукцияланған кернеу сынағы
- Оқшаулауға төзімділік
- Орамның кедергісі
- Шоғырлану шамалау
- Температураның көтерілуін сынау
Жиі қойылатын сұрақтар
Трансформатордың негізін қабаттау дегеніміз не?
Бұл трансформатордың магниттік орталығына изоляцияланған электрлік болаттың қабаттарын жинау процесі.
Неге жұқа қабаттар қолданылады?
Жұқа, бір-бірінен изоляцияланған парақтар айналмалы токтарды шектейді және орталықтың қызуы мен жүктемесіз жұмыс істеу кезіндегі энергия шығынын азайтады.
Қадамды-қиылысулы трансформатор орталығы дегеніміз не?
Бұл қабаттардың қосылу орындары бірнеше қабатта ығысып орналасқан орталық, ол магниттік ағыс үшін жылжытқышырақ жол құрады.
Жұқа электрлік болат әрқашан жақсы ма?
Міндетті емес. Жұқа болат айналмалы токтардан пайда болатын шығындарды азайта алады, бірақ соңғы таңдау болаттың маркасын, жалпы орталық шығынын, өндіріс мүмкіндіктерін, механикалық өңдеуді және құнын да ескеруі керек.
Трансформатор орталығының сапасы қалай тексеріледі?
Өндірушілер материалды тексеру, өлшемдерді тексеру, өндіріс процесін бақылау, изоляцияны растау және дайын трансформатордың электрлік сынағын қолданады.
Қорытынды
Жоғары сапалы трансформатордың негізін құру үшін электрлік болат парақтарын біріктіру ғана жеткіліксіз. Ол расталған материалдарға, дәл кесуге, бақыланатын қабаттау ретіне, қорғалған беттік изоляцияға, біркелес қысуға және құжатталған тексеруге тәуелді.
Сатылы қосылу құрылымы магниттік жолды жақсартуға, жұмыс істемейтін кезде шығын мен ұялату тогын, сонымен қатар дыбысты азайтуға көмектеседі. Алайда оның нақты өнімділігін жеке немесе универсалды пайыздық мәлімдемелер арқылы емес, толық трансформатордың жобасының бір бөлігі ретінде бағалау қажет.
Трансформатордың индивидуалды шешімін сұрау
Кернеуіңізге, қуатыңызға, импедансыңызға, шығыныңызға, салқындатуыңызға және орнату талаптарыңызға сәйкес трансформатордың жобасын құруды қажет етесіз бе?
Dingxin — күштік трансформаторларды шығаратын зауыт. Индивидуалды шешімдер қолжетімді.
Техникалық сипаттамаларыңыз туралы талқылау үшін Dingxin мен байланысыңыз және индивидуалды трансформатор ұсынысын сұраңыз.
Мазмұны
- Неліктен Трансформатор Негізгі бөлікті құрастыру маңызды ма?
- Трансформатордың өзегін қабаттаудың төрт негізгі кезеңі
- Электрлік болат қабаттарын қалай таңдау керек
- Неге материалдың партияларының тұрақтылығы маңызды
- Үш таралған Трансформатор Өзек қабаттау әдістері
- Қай қабаттау әдісі ең төменгі өзек жоғалтуын береді?
- Сапаны бақылау бойынша басымдықтар
- Жиі қойылатын сұрақтар
- Қорытынды
- Трансформатордың индивидуалды шешімін сұрау
