O transformador de potência cheio de óleo em três fases possui um tanque corrugado totalmente selado e imerso de óleo que usa sua elasticidade embutida para acomodar a expansão térmica e a contração do óleo, garantindo uma vedação permanente sem vazamento. Esse design elimina a necessidade de tanques de conservador externo, reduz a manutenção e melhora a confiabilidade. O óleo fornece isolamento e resfriamento eficientes para os enrolamentos e o núcleo, permitindo a operação estável sob cargas variadas. Amplamente utilizado em sistemas de distribuição de energia, é favorecido por sua durabilidade, eficiência energética e adaptabilidade a diversos ambientes, tornando essencial para projetos industriais e de infraestrutura, como atualizações de grade e instalações em larga escala.
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Fotos detalhadas

O princípio operacional do transformador de energia cheio de óleo
Estrutura e componentes principais
O transformador é composto de componentes principais -- o núcleo e os enrolamentos. O núcleo é normalmente feito de uma camada empilhada de folhas de aço de silício, usada para orientar o fluxo magnético. Os enrolamentos são feitos de múltiplos fios de arame isolado de cobre ou alumínio, divididos em enrolamentos primários (lado da entrada) e enrolamentos secundários (lado da saída). Esses dois são acoplados através de um circuito magnético em vez de conexão elétrica direta. Em um transformador de energia cheio de óleo, os enrolamentos e o núcleo são totalmente submersos no óleo isolante. Este óleo não apenas fornece isolamento elétrico, mas também dissipa o calor por convecção natural ou resfriamento forçado, garantindo a operação estável do equipamento.
Princípio da indução eletromagnética
Quando a corrente alternada passa pelo enrolamento primário, gera um campo magnético em mudança no núcleo, criando fluxo magnético alternado. De acordo com a lei de indução eletromagnética de Faraday, esse fluxo em mudança induz uma força eletromotiva no enrolamento secundário, com a magnitude proporcional à proporção de voltas dos enrolamentos. Por exemplo, se o enrolamento secundário tiver menos voltas que o primário, a tensão de saída será menor que a tensão de entrada (transformador de desvio); Por outro lado, aumenta a tensão. Essa transferência de energia sem contato não requer peças mecânicas, tornando-a eficiente e confiável.
Regulação de tensão e design de giro
Um transformador ajusta a proporção de voltas entre os enrolamentos primário e secundário para obter transformação de tensão. Supondo que o enrolamento primário tenha (n _1) gira e o enrolamento secundário tem (n _2) gira, então a taxa de tensão é (\ frac {v _1} {v _2} =}} \ frac {n _1} {n _2}). Por exemplo, se a tensão de entrada for de 10kV e a tensão de saída desejada for 400V, o enrolamento secundário deve ter 4% das voltas do primário. Esse design permite que os transformadores se adaptem flexivelmente a vários requisitos de grade, como fonte de alimentação de baixa tensão para equipamentos industriais ou transmissão de alta tensão em redes de energia.
Vantagens da tecnologia selada imersa de petróleo
Um transformador imerso de óleo usa um tanque de óleo selado ondulado. O corpo do tanque se adapta automaticamente à expansão do volume do óleo devido a alterações de temperatura através da elasticidade das ondas de metal, eliminando a necessidade de reservatórios ou respiradores de petróleo tradicionais, reduzindo assim os riscos de vazamento e as necessidades de manutenção. A alta resistência dielétrica do óleo aumenta significativamente o desempenho do isolamento, enquanto sua eficiência de resfriamento pode lidar com cargas altas, especialmente adequadas para ambientes agressivos (como altas temperaturas e umidade). Esse design garante a estabilidade e a segurança do transformador durante a operação de longo prazo, tornando-o um componente indispensável nos sistemas de energia.
Parâmetros de produto do transformador imerso de petróleo

Certificado de certificação SGS

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