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此外,变压器也不会产生电磁辐射。输变电设备实际上产生的是工频感应电磁场,其电磁感应水平不仅大大低于,而且远低于日常使用的电视机、电脑、、微波炉等家用电器的辐射值,不会危害。关于变压器噪声的问题,专家解释,变压器在工作运行中会发出一种“嗡嗡”的电磁声响,但对周围的影响几乎很小。 按照的相关,一般居民住宅区的噪声要求小于55分贝。所以,只要住宅小区里变压器的噪声不大于55分贝,就不会影响人们的正常生活。大型变压器是如何运输的为何运输时要充入由于大型变压器的体积和重量太大,转移到安装现场是一件非常困难的事。 运输大型变压器,通常会采取铁路、公路或水路运送,一般会根据器身重量和尺寸选择运输工具。以运输淮上特高压输变电工程变压器为例,该工程第三台主变压器高25米,重345吨,要运输这个庞然大物,要用长27米的运输车辆才能完成。 31公里的道路有180多处高空,要越过6座石桥……为了确保运输这些庞然大物,电网企业建立了一整套运输保证体系,并联合交通、路政、等部门和单位,运送线上的,处理路面、桥梁等薄弱环节,全力确保变压器运输。 由于变压器的体重惊人,虽然以车代步,运输车辆也只能保持在每小时3公里左右的速度行驶,和人走路的速度差不多。因此,从南京盱眙港到南京变电站的31公里路程需要7个小时。大型变压器由于重量过大,为在运输中减轻重量,变压器本的油会被部分或全部,排油后的空间会用填充,使器身不与空气,避免变压器内部绝缘受潮。 详细介绍SC(B)-10树脂绝缘干式变压器产品型 容量(kVA)电压组合联结组标 损耗(W)空载电流(%)阻抗电压(%)本体总重(kg)轨距(mm)外形尺寸(mm)长×宽×高高压(kV)分接范围低压(kV)空载负载SC10-30/.310511±5%(±2×5%)0.4Dyn11(Yyn0).3××600×900SC10-50。
节能需统一标准但是目前主要还是缺乏一些节能配电变压器的统一定义和界定标准。这便需要统一节能配电变压器的定义,界定实质性指标,这些指标要尽可能的量化、细化,尤其要具有可操作性。进一步完善目节能变压器标准,跟上步伐。 变压器的种类和功能特点变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,其实物外形如1-1所示。1-1变压器的实物外形在远距离传输电力时,可使用变压器将发电站送出的电压升高,以在电力传输过程中的损失,以便于远距离输送电力;在用电的地方,变压器将高压降低,以供用电设备和用户使用。 变压器的分类方式有很多种,根据其电源相数的不同,主要可以分为单相变压器和三相变压器。1单相变压器的功能特点1-2单相变压器的结构特点单相变压器是一种初级绕组为单相绕组的变压器。如1-2所示,单相变压器的初级绕组和次级绕组均缠绕在铁芯上,初级绕组为交流电压输入端,次级绕组为交流电压输出端。 次级绕组的输出电压与线圈的匝数成正比。单相变压器可将高压供电变成单相低压,供各种设备使用,例如可将交流6600V高压经单相变压器变为交流220V低压,为照明灯或其他设备供电,如1-3所示。单相变压器有结构简单、体积小、损耗低等优点,适宜在负荷较小的低压配电线路(60Hz以下)中使用。 1-3单相变压器的功能示意单相变压器多用于农村输配电系统中,以及一些照明或小型电动机的供电中,其应用实例如1-4所示。此外在很多电子电气设备中,它也可作为电源变压器使用。1-4单相变压器的应用实例2三相变压器的功能特点三相变压器是电力设备中应用比较多的一种变压器。 三相变压器实际上是由3个相同容量的单相变压器组合而成的,初级绕组(高压线圈)为三相,次级绕组(低压线圈)也为三相,如1-5所示。1-5三相变压器的结构特点三相变压器主要用于三相供电系统中的升压或降压,比较常用的就是将几千伏的高压变为380V的低压,为用电设备提供动力电源,如1-6所示。
首先,填充量适当。在EMC中,填料的主要作用是提高热导率、降低热膨胀系数和成型收缩率,还可以起到增强作用,提高可靠性,降低成本等,所以很多化工企业尽可能的提高填料的填充量。但是,增加填充量的同时至少会带来三方面的负面效应。 ,增加EMC的黏度,降低成型性,对集成电路的金线有冲击,影响可靠性。第二,增加EMC的熔融黏度,引起流动性下降,因而难以有效降低EMC的热膨胀系数。第三,增加EMC的沉淀。因此,填充量要选择适当。正是因为选择了适当的填充量,结合独有的领先配方,聚龙化工生产的EMC产品才具备了以下特点。 首先,成型性高,使用聚龙EMC的0可以一次成型,不需打磨、补休、上浆,而且外观光滑、色彩亮丽。其次,线型热膨胀系数低至44e-06(1/℃)。再次,具有低沉淀性,一方面表现在存放了6个月后,其沉淀仍低于10%的行业标准;另一方面表现在浇注时残留在浇注设备壁上的沉淀也极少。 在市场上,这一特性极受追捧,因为它为客户大大节约了成本。其次,复合无机填料具有合理配比。复合无机填料的配比和粒度分布对EMC的溢料性有很大的影响。聚龙化工科研人员不断地在研究复合无机填料的佳配比和粒度分布,以减少溢料。 经过不懈的努力,聚龙化工研发出了拥有合理配比和粒度分布的EMC填料体系,可以大大减少EMC飞边的产生,从而有效降低EMC的溢料性。第三,采用结晶型二氧化硅等高导热填料。一般来说,随着填料的填充量的增加,EMC的热导率会得到不断的提高,而结晶型二氧化硅的热导率又比熔融型的二氧化硅的热导率高。 聚龙化工采用结晶型二氧化硅等高导热填料,应用高填充技术制备而成,有效提高了EMC的热导率。生产出的EMC产品,完全能够满足大功率电气产品对导热率有较高的要求,不仅有利于变压器类产品的散热与热交换,而且可应对短时负荷过大的严酷情况。
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