Droge transformator van amorfe legering speelt een belangrijke rol in het energiesysteem en de keuze van het isolatiemateriaal heeft een cruciale invloed op de prestaties ervan.
Ten eerste houdt de diëlektrische sterkte van het isolatiemateriaal rechtstreeks verband met de weerstandsspanning van de transformator. In een omgeving met een hoogspanningsveld kan een goed isolatiemateriaal op effectieve wijze de doorslag tussen de interne wikkelingen en tussen de wikkelingen en de kern voorkomen. Als isolatiemateriaal wordt bijvoorbeeld epoxyhars gebruikt. Het heeft een hoge diëlektrische sterkte en is bestand tegen hoge spanning zonder defect te raken, waardoor de transformator veilig kan werken onder nominale spanning en bepaalde overspanningsomstandigheden.
Ten tweede beïnvloedt de thermische geleidbaarheid van het isolatiemateriaal de warmteafvoerprestaties van de transformator. Droge transformatoren van amorfe legeringen genereren warmte tijdens bedrijf. Als de thermische geleidbaarheid van het isolatiemateriaal slecht is, kan de warmte moeilijk worden afgevoerd, wat resulteert in een stijging van de interne temperatuur van de transformator. Isolatiematerialen met een bepaalde thermische geleidbaarheid, zoals micapapier, kunnen helpen bij de warmteoverdracht van de wikkeling naar de buitenmantel en deze vervolgens afvoeren door middel van luchtkoeling of natuurlijke koeling, waardoor wordt verzekerd dat de transformator binnen het normale bedrijfstemperatuurbereik werkt en de werking ervan wordt verbeterd. efficiëntie en levensduur.
Bovendien kan de hygroscopiciteit van het isolatiemateriaal niet worden genegeerd. Als het isolatiemateriaal gemakkelijk vocht absorbeert, zullen de isolatieprestaties ervan aanzienlijk afnemen in een vochtige omgeving. Inferieur isolatiekarton absorbeert bijvoorbeeld veel vocht in een vochtige omgeving, wat resulteert in een afname van de weerstand, wat een kortsluitingsfout kan veroorzaken. Integendeel, hoogwaardige isolatiematerialen zoals polyimidefilm hebben een extreem lage vochtabsorptiesnelheid en kunnen stabiele isolatieprestaties behouden, zelfs in een omgeving met hoge vochtigheid, waardoor de betrouwbare werking van de transformator wordt gegarandeerd.
Bovendien heeft de mechanische sterkte van het isolatiemateriaal een zekere invloed op het vermogen van de transformator om kortsluiting te weerstaan. Wanneer de transformator wordt blootgesteld aan een kortsluitschok, wordt de wikkeling onderworpen aan een enorme elektromagnetische kracht. Als de mechanische sterkte van het isolatiemateriaal niet voldoende is, kan dit problemen veroorzaken zoals vervorming van de wikkeling en schade aan de isolatie. Het gebruik van glasvezelversterkte isolatiematerialen kan de mechanische stabiliteit van de wikkeling verbeteren en de tolerantie van de transformator voor kortsluitfouten verbeteren.
De verouderingsbestendigheid van het isolatiemateriaal bepaalt mede de betrouwbaarheid van de transformator op lange termijn. Tijdens langdurig gebruik van de transformator zal het isolatiemateriaal geleidelijk verouderen onder invloed van verschillende factoren, zoals elektrische, thermische en mechanische spanning. Het selecteren van isolatiematerialen met een goede verouderingsbestendigheid, zoals fluorrubber, kan de snelheid van isolatieveroudering vertragen, ervoor zorgen dat de transformator stabiel kan werken binnen de ontwerplevensduur en de onderhoudskosten en stroomuitvaltijd verminderen.

Ik denk dat dit het geval is








