ドライキャストレジン変圧器の仕組み
乾式鋳造樹脂変圧器には、主にキャストタイプとオープンタイプがあり、これら2つの構造ではキャストタイプがより一般的です。 通常、乾式変圧器を使用する場合はシェル、つまりキャビネットを持ち込む必要がありますが、中には屋内にしか露出していないものもあります。 地下鉄の牽引、配電、生活照明、トロリーバス、発電所などの使用機会については、容量は一般的にそれほど大きくなく、数千kVAでも非常に大きくなります。
乾式鋳造樹脂変圧器メーカーによると、変圧器コアとコイルで構成されています。 コイルには2つ以上の巻線があり、電源に接続された巻線を1次コイル、残りの巻線を2次コイルと呼びます。 AC電圧、電流、インピーダンスを変換できます。 エネルギー伝達は実際には電磁気の原理です。つまり、電圧と電流は一次側に入力され、二次側で誘導された電圧と電流は伝送後に消費されます。 この消費量が無負荷損失と無負荷時の渦電流損で、最初の2項目が負荷時の負荷損失に加算されます。
乾式鋳造樹脂変圧器メーカーによると、単純な鉄心変圧器は、軟磁性材料で作られた鉄心と、鉄心に巻数の異なる 2 つのコイルで構成されています。
変圧器は、AC 電圧、電流、およびインピーダンスを変換するデバイスです。 一次コイルに交流電流が流れると、鉄心に交番磁束が発生し、二次コイルに電圧が誘起されます。 変圧器は、同じ鉄心に巻かれた 2 つ以上の巻線で構成される比較的静的な電気デバイスであり、巻線は交番磁束によって互いに接続されています。
乾式変圧器の製造業者によると、発電所で生成された電気エネルギーを伝送し、合理的に分配し、安全に使用するには、電源変圧器を使用する必要があります。 安全、耐火、無公害で、ロードセンターで直接操作できます。 国内の高度な技術、高い機械的強度、強力な短絡抵抗、小さな部分放電、優れた熱安定性、高い信頼性、長寿命を採用しています。 低損失、低騒音、明らかな省エネ効果、メンテナンスフリー。
乾式注型樹脂変圧器の主絶縁には、油入変圧器と同様の絶縁構造部品(絶縁紙管、アングルリング、エレメントセパレータなど)が採用されることが多い。乾式変圧器の絶縁設計では、絶縁強度の確保に加えて、 、コイル間に十分な空冷ダクトがあることを確認するために特別な注意を払う必要があります。 また、空気がコイルにスムーズに接触できるように、絶縁部品の配置にも注意してください。
乾式鋳造樹脂変圧器の安全な動作と耐用年数は、変圧器巻線絶縁の安全性と信頼性に大きく依存します。 絶縁耐温度を超える巻線温度による絶縁損傷は、乾式変圧器が正常に動作しない主な理由の1つです。 したがって、変圧器の動作温度の監視とアラーム制御は非常に重要です。

