V jadrovej štruktúre 30KVA hliníkového drôtu 230V až 480 V trojfázové suché transformátory, epoxidová živica, ako kľúčový izolačný materiál na výplň, hlboko ovplyvňuje výkon a životnosť servisu transformátora. Tento transformátor suchého typu používa médium na chladenie vzduchu. Počas procesu konverzie napätia vinutia hliníkového drôtu existuje komplexné rozdelenie elektrického poľa medzi komponentmi s rôznymi potenciálmi. Zásah epoxidovej živice je základným technickým riešením na splnenie tejto výzvy.
Z hľadiska izolačného mechanizmu vykazuje epoxidová živica vynikajúci výkon elektrickej izolácie vďaka svojej jedinečnej molekulárnej štruktúre. Ak nie sú vyliečené, segmenty molekulárneho reťazca epoxidovej živice sú lineárne alebo rozvetvené, so slabými intermolekulárnymi silami a dobrej plynulosti. Môžu úplne preniknúť do malých medzier vinutí transformátorov a rôznych komponentov v procese vákuového tlakového impregnácie (VPI), aby sa dosiahla plynulá výplň. Po zosieťovacej reakcii s vytvrdzovacím činidlom sú molekulárne reťazce vzájomne prepojené, aby sa vytvorila trojrozmerná štruktúra siete, a cesta migrácie elektrónov je výrazne obmedzená, čím sa výrazne zlepšuje rozkladné napätie a objemový odpor materiálu. Táto izolačná vlastnosť umožňuje transformátorovi účinne izolovať komponenty s rôznymi potenciálmi počas procesu konverzie napätia z 230 V do 480 V, zabrániť čiastočnému výtoku a vyvíjaniu a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť prenosu energie.
Pevná štruktúra vytvorená po vyliečení epoxidovej živice má nielen izolačnú funkciu, ale tiež hrá kľúčovú úlohu pri mechanickom posilňovaní. V porovnaní s vinutiami medených drôtov majú vinutia hliníkového drôtu relatívne slabšiu mechanickú húževnatosť a sú ľahko ovplyvnené elektromagnetickými silami, tepelným napätím a mechanickými vibráciami počas dlhodobej prevádzky. Vysoko pevné charakteristiky epoxidovej živice po vytvrdzovaní sú ako solídne „brnenie“, ktoré pevne zabalí a opravuje vinutia a komponenty. Účinne potláča lokálnu deformáciu a posunutie vinutia rovnomerným rozptýlením mechanického napätia na celú štruktúru, čím sa zabráni opotrebovaniu izolačnej vrstvy alebo uvoľneniu drôtu v dôsledku vibrácií, čím sa zlepší odpor únavy a mechanická stabilita transformátora v zložitých pracovných podmienkach. Tento efekt posilňovača štrukturálneho posilňovania zaisťuje, že transformátor môže udržiavať dlhodobú stabilitu elektrického výkonu v dynamických prevádzkových scenároch, ako sú časté výkyvy štartu a zaťaženia.
Pokiaľ ide o tepelné riadenie, epoxidová živica tiež hrá nevyhnutnú úlohu. Transformátory suchého typu Spoliehnite sa na prúdenie vzduchu, aby sa rozptýlilo teplo, a dobrá tepelná vodivosť epoxidovej živice môže urýchliť difúziu tepla generovaného vinutím na vonkajšiu stranu. Aj keď jeho tepelná vodivosť nie je taká dobrá ako vodivosť kovových materiálov, pridaním vysokých výplne tepelných vodivých výplne, ako je napríklad alumina a nitrid bóru, môže efektívne vybudovať vnútorný kanál vedenia tepla, znížiť teplotu horúcej škvrny a vyhnúť sa starnutiu izolácie spôsobeného miestnym prehriatím. Zároveň sa nízky expanzný koeficient epoxidovej živice zhoduje s vinutím hliníkového drôtu. Keď sa teplota zmení, medzi nimi nebude nadmerné napätie v dôsledku rozdielu v tepelnej expanzii, čo ďalej zaisťuje integritu izolačnej štruktúry.
Chemická stabilita epoxidovej živice navyše poskytuje záruku dlhodobej a spoľahlivej prevádzky transformátora. Jeho odolnosť proti korózii jej umožňuje odolávať korozívnym médiám, ako sú kyslé a alkalické plyny, vlhké vodné pary atď., Ktoré sa bežne vyskytujú v priemyselnom prostredí, čím sa zabráni degradácii výkonu izolačného materiálu. Zároveň má epoxidová živica tiež dobré vlastnosti spomalenie horenia. Pri stretnutí s abnormálne vysokými teplotami alebo výbojmi oblúka môže účinne potlačiť šírenie ohňa, znížiť riziko požiaru a vybudovať pre transformátor viacnásobný systém ochrany bezpečnosti.
Epoxidová živica zlepšuje celkový výkon 30KVA hliníkového drôtu 230V až 480 V trojfázového transformátora suchého typu vo všetkých aspektoch prostredníctvom multirozmernej synergie, ako je optimalizácia výkonnosti izolácie, posilnenie mechanickej štruktúry, zlepšenie tepelného manažmentu a zlepšenie chemickej ochrany. Hlboká integrácia tejto štruktúry materiálu a zariadenia nielen zaisťuje účinnosť a bezpečnosť procesu konverzie napätia, ale tiež vytvára solídny základ pre dlhodobú stabilnú prevádzku zariadenia v zložitých pracovných podmienkach.
Kontaktujte nás