Контактная информация
|
Справочная информация о тороидальных трансформаторахОглавление1.Условия эксплуатации трансформатораЧтобы обеспечить нормальную конвекцию, необходимо при размещении трансформатор в приборе, аппарате, блоке следить, чтобы со всех сторон между трансформатором и соседними элементами и деталями конструкции выдерживались свободные расстояния шириной 10—20 мм (большие цифры соответствуют большим трансформаторам ) Имеет значение и расположение трансформатор Желательно, чтобы вертикальный размер был наименьшим из габаритных размеров трансформатора, так как он сказывается на величине коэффициента теплоотдачи. Везде, где можно, надо избегать помещения трансформатора в экраны. В том же режиме трансформатор в экране имеет на 50—60% больший перегрев, чем при свободной установке. Очень большой эффект дает принудительный внешний обдув трансформатор потоком воздуха (например, с помощью вентилятора). Обдув увеличивает коэффициент теплоотдачи. Однако обдув не снижает внутреннего перепада температур в катушке, обусловленного коэффициентом теплопроводности(Тв). Поэтому, скажем, для тороидальных трансформаторов, где роль Тв весьма велика обдув гораздо менее эффективен, чем для трансформаторов с открытым сердечником. По той же причине обдув менее эффективен для больших трансформатор, у которых роль внутреннего перепада температур относительно выше. Отсюда же вытекает, что эффективность обдува будет возрастать с возрастанием его интенсивности лишь до определенного предела, пока перегрев поверхности не станет несущественным по сравнению с перепадом Тв. Для обычных условий и средних по величине трансформатор таким пределом является скорость обдувающего воздуха 3—5 м/сек, причем основной эффект достигается уже при скорости 0,5—1,5 м/сек. Эффективность обдува тем выше, чем сильнее развита поверхность охлаждения трансформатор, например при наличии радиаторов. Обдув, естественно, не достигает цели в условиях разреженной атмосферы, где отсутствует охлаждающий агент. Возврат в началоНаиболее распространены медные круглые эмальпровода, поставляемые с готовой витковой изоляцией. При больших сечениях применяют и провода прямоугольного сечения. При повышенной и высокой частоте обращаются к расщепленным (многожильным) проводам типа литцендрат, а при особо больших токах, даже при нормальной частоте — к тонкой медной ленте. Большой интерес проявляется к алюминию, как материалу менее дефицитному и весьма перспективному. Уже выпускаются силовые трансформаторы массового применения (для телевизоров) с обмотками из алюминиевой фольги. При использовании ленты и фольги витковая изоляция наносится либо заблаговременно, либо при намотке катушек . Возврат в началоЭти провода применяют для соединения концов обмоток с собственно выводами т. м. м. Существуют провода с пленочной (МГТФ, ПТЛУ и др.), резиновой (РКГМ и др), пластмассовой (ФР, ПГ и др.), волокнистой лакированной изоляцией (МРТУ2-017-1—62) и с полихлорвиниловой изоляцией, иногда снаружи оплетенной (ВТУ 680—47 и др.). Большинство монтажных проводов рассчитано на работу при температуре 70—90° С. К таким проводам относятся: МГШДО и МГШДЛ с двойной обмоткой шелком, МГБДЛ с двойной обмоткой хлопчатобумажной пряжей (рабочее напряжение 250 в), МГВ в полихлорвиниловой изоляции, МГОВ с обмоткой волокнистыми материалами в полихлорвиниловой изоляции, МГШВ с двойной обмоткой шелком в полихлорвиниловой изоляции, МП с полиэтиленовой изоляцией (рабочее напряжение 380—1000 В), ПМВГ. У провода МГБДЛ нагревостойкость зависит от пропитывающего состава и доходит до 105° С. Все провода гибкие, многопроволочные. Провод МГШВ может кратковременно использоваться при температурах 100—130° С. Провод МГТФЛ имеет рабочее напряжение 500 в Нагревостойкость электрической изоляции проводов Класс нагревостойкости изоляции (и проводов с изоляцией) определяет способность надежной работы при соответствующей температуре в течение 20 тыс.час и более. Повышение температуры на каждые 8—12°С снижает ориентировочно срок службы изоляции в два раза и наоборот. При меньшем сроке службы температуру можно соответственно повысить. Классы нагревостойкости по ГОСТ 8865 приведены в таблице. При совместном действии нагрева и повышенной влажности старение изоляции идет быстрее. Поэтому для тропических условий классы нагревостойкости снижаются по сравнению с этой таблицей. То же относится к механическим воздействиям. Классы нагревостойкости изоляции
4.Вакуумная пропитка лаком МЛ-92
Пропитка трансформаторов лаками
(компаундами) преследует цель заполнить все поры вытеснить из катушек воздух и
тем повысить влагостойкость, а также теплопроводность катушек. Пропитка также
цементирует обмотки и в ряде случаев повышает класс нагревостойкости изоляции.
При пониженных требованиях пропитка, как и наружное покрытие, могут
отсутствовать Возврат в начало
Изоляция делится на витковую, корпусную, слоевую, межобмоточную. |
|
Copyright © 2005
ООО "Павит"
|