I moderne kraftsystemer, epoksyharpiksTørr-type transformatorerhar vært mye brukt på grunn av deres mange fordeler, for eksempel god isolasjonsytelse, høy brannmotstand og enkelt vedlikehold. Støyproblemet som genereres under driften kan imidlertid ikke ignoreres. Overdreven støy vil ikke bare påvirke miljøet rundt og forstyrre innbyggernes normale liv, men kan også påvirke den stabile driften og levetiden til transformatoren. Denne artikkelen vil dypt utforske årsakene til støy i transformatorer av epoksyharpikstype og gi effektive støyreduksjonstiltak.
I. Årsaker til støy i transformatorer av epoksyharpiks tørr type
1.1 Kjernevibrasjon
Kjernen er en av kjernekomponentene i transformatorer av epoksyharpikstype. Under virkningen av det vekslende magnetfeltet vil silisiumstålarkene i kjernen gjennomgå magnetostriksjon, det vil si at størrelsen på silisiumstålarkene med jevne mellomrom endres med endringen av magnetfeltet. Denne magnetostriksjonen vil føre til at kjernen vibrerer med jevne mellomrom, og dermed genererer støy. Under produksjonsprosessen av kjernen, på grunn av sømmene mellom silisiumstålplatene og ujevn laminering, vil de magnetiske linjene med kraft være ujevn fordelt, og forverre vibrasjonen og støyen til kjernen.
1.2 svingete vibrasjoner
Viklingen vil også vibrere under virkning av elektromagnetisk kraft. Når transformatoren kjører, passerer vekselstrømmen gjennom viklingen, som vil generere et vekslende magnetfelt rundt viklingen, og viklingen vil vibrere under virkningen av elektromagnetisk kraft. Hvis det er feil i isolasjonsisolasjonen mellom sving og mellomlagsisolering av viklingen, eller viklingen ikke er fast festet, vil vibrasjonen av viklingen bli forverret, noe som resulterer i større støy.
1.3 Kjølevifte støy
For noen epoksyharpiks med større kapasitetTørr-type transformatorer, er kjølevifter vanligvis utstyrt for å sikre varmeavledning under normal drift. Under driften av kjøleviften vil samspillet mellom knivene og luften generere aerodynamisk støy, og driften av viftemotoren vil også generere mekanisk støy. Hvis viften ikke er valgt rimelig, installert feil, eller viftebladene er mangelfulle, vil støyen fra kjøleviften øke.
Ii. Effektive tiltak for å redusere støyen fra transformatorer av epoksyharpikstype
2.1 Optimaliser kjernedesignet
2.1.1 Velg silisiumstålark av høy kvalitet:Bruken av silisiumstålark med lite tap og lavt støy kan redusere kjernen i magnetostriksjonskoeffisienten, og dermed redusere vibrasjonen og støyen til kjernen. For eksempel har noen nye typer orienterte silisiumstålark bedre magnetiske egenskaper og kan effektivt redusere støynivået til transformatoren.
2.1.2 Forbedre kjernestrukturen:Ved å optimalisere lamineringsmetoden og leddstrukturen til kjernen, kan fordelingen av magnetiske kraftlinjer forbedres, magnetisk motstand og lekkasje kan reduseres, og vibrasjonen av kjernen kan reduseres. For eksempel kan bruken av en trappet leddstruktur gjøre magnetkretsen til kjernen mer ensartet og redusere vibrasjonen forårsaket av magnetostriksjon.
2.1.3 Optimaliser kjerneklemmemetoden:En rimelig kjerneklemmemetode kan effektivt undertrykke vibrasjonen av kjernen. Tiltak som elastiske klemmer eller vibrasjonsdempende pads kan brukes til å redusere den stive forbindelsen mellom kjernen og klemmene, redusere vibrasjonsoverføring og dermed redusere støy.
2.1.4 Kjerneoverflatebehandling:Å belegge et lag med elastisk materiale, for eksempel epoksyharpikslim, på overflaten av kjernen kan spille en rolle i buffering og vibrasjonsreduksjon, og redusere overføringen av kjernevibrasjon til omverdenen.
2.2 Forbedre svingete design- og produksjonsprosess
2.2.1 Optimaliser viklingsstruktur:Rimelig utforming av antall svinger, ledningsdiameter og svingete form av viklingen kan redusere den elektromagnetiske kraften i viklingen og redusere vibrasjonen av viklingen. For eksempel kan bruk av sammenfiltret vikling øke den langsgående kapasitansen til viklingen, forbedre spenningsfordelingen av viklingen og redusere vibrasjonen og støyen til viklingen.
2.2.2 Styrke festing av viklingen:Forsikre deg om at viklingen er fast festet til kjernen for å forhindre at viklingen løsner og vibrerer under drift. Epoksyharpiksstøping, bindende båndfeste og andre metoder kan brukes til å forbedre den generelle stivheten og stabiliteten til viklingen.
2.2.3 Forbedre isolasjonskvaliteten på viklingen:God svingete isolasjon kan redusere elektromagnetisk interferens mellom viklinger og redusere vibrasjonen og støyen fra viklingen. Under den svingete produksjonsprosessen må kvaliteten på isolasjonsmaterialet og isolasjonsprosessen til viklingen strengt kontrolleres for å sikre at isolasjonsytelsen til viklingen oppfyller kravene.

2.3 Reduser støyen fra kjøleviften
2.3.1 Rimelig valg:Velg en passende kjølevifte i henhold til kapasitets- og varmeavledningskravene til transformatoren. Unngå å bruke for store eller for små vifter til å redusere unødvendig støy. Samtidig kan det å velge lave støy, høyeffektiv fans effektivt redusere støynivået.
2.3.2 Optimaliser vifteinstallasjon:Installer kjølevifte riktig for å sikre at forbindelsen mellom viften og transformatororganet er fast og reduserer vibrasjonsoverføring. Vibrasjonsdempende pads, elastiske parenteser og andre tiltak kan brukes til å redusere vibrasjonen og støyen som genereres når viften kjører.
2.3.3 Regelmessig vedlikehold:Vedlikehold og betjener kjølevifte regelmessig, rengjør støv og rusk på viftebladene, sjekk driften av viftemotoren og sikre normal drift av viften. Rettidig erstatning av skadede vifteblader eller motorer kan unngå unormal støy forårsaket av viftesvikt.
2.4 Optimaliser transformatorinstallasjon og vedtar vibrasjons- og støyreduksjonstiltak
2.4.1 Velg rimelig installasjonssted:Installer transformatoren bort fra overfylte områder og støyfølsomme steder for å redusere effekten av støy på omgivelsene. Forsikre deg samtidig til at transformatorinstallasjonsfundamentet er flatt og fast for å unngå intensivert transformatorvibrasjon på grunn av ujevn eller løst foundation.
2.4.2 Installer vibrasjonsdempere:Installer vibrasjonsdempere mellom transformatoren og fundamentet, for eksempel gummivibrasjonsdempere, fjærvibrasjonsdempere, etc., som effektivt kan isolere overføring av transformatorvibrasjon til fundamentet og redusere spredningen av støy. Valget av vibrasjonsdempere skal velges rimelig i henhold til faktorer som vekten og vibrasjonsfrekvensen til transformatoren.
2.4.3 Sett opp lydisolasjonsbarrierer:Sett opp lydisolasjonsbarrierer rundt transformatoren, for eksempel lydabsorberende paneler, lydisolasjonsvegger, etc., for å blokkere spredningen av støy og redusere påvirkningen på miljøet rundt. Materialet til lydisolasjonsbarrieren skal ha god lydabsorpsjon og lydisolasjonsytelse, og dets estetikk og holdbarhet bør også vurderes.
Iii. Konklusjon
Redusere støyen fra epoksyharpiksTørr-type transformatorerKrever flere aspekter. Ved å optimalisere kjernedesignet, forbedre den svingete utformingen og produksjonsprosessen, redusere støyen fra kjøleviften, optimalisere transformatorinstallasjonen og ta i bruk vibrasjonsreduksjon og støyreduksjonstiltak, kan støynivået til transformatoren effektivt reduseres. I praktiske anvendelser bør de ovennevnte tiltakene tas i kombinasjon i henhold til den spesifikke modellen, driftsmiljøet og støykravene til transformatoren for å oppnå den beste støyreduksjonseffekten og skape et rolig og behagelig levende og arbeidsmiljø for mennesker. Samtidig hjelper reduksjon av transformatorstøy også til å forbedre driftssikkerheten og levetiden til transformatoren, redusere forurensning til omgivelsene og har betydelige økonomiske og sosiale fordeler.
Jiangsu Yawei Complete Electric Co., Ltd. har vært dypt engasjert innen produksjonsfeltet i mange år og har alltid vært forpliktet til innovasjon og gjennombrudd av epoksyharpiksTørr-type transformatorteknologi. Vi har et profesjonelt teknisk team og avansert produksjonsutstyr, og kan tilpasse transformatorer av høy kvalitet og andre transformatorprodukter i henhold til kundens faktiske behov. Vi inviterer deg oppriktig til å etablere et strategisk partnerskap med oss for å fremme utvikling av kraftindustriens teknologi i fellesskap og samarbeide for å skape en bedre fremtid.
Kontaktinformasjon:
E-post: luna@yawei-elektric.com
Whatsapp: +86 15206275931










