محول الطاقة

  • محولات القدرة المغمورة بالزيت
    محول الطاقة هو مجرد تصنيف للمحولات ذات نطاق جهد يتراوح بين 33 كيلو فولت - 400 كيلو فولت وتصنيف أعلى من 200 ميجا فولت أمبير. تشمل تقييمات الجهد لمحولات الطاقة المتوفرة في السوق 400 كيلو فولت، و200...
    أكثر
  • S(F)SZ11 محول الطاقة
    سلسلة محولات الطاقة S(F)SZ11 من GNEE مكونة من ثلاث-محولات طاقة منخفضة الفقد-مطورة ذاتيًا-ومحولات موثوقية عالية-فعالة من حيث التكلفة.
    أكثر
  • S(F)SZ10 محول الطاقة
    يعد محول الطاقة S(F)SZ10 من GNEE أحد محولات سلسلة -الخسارة المنخفضة. محول الطاقة S (F) SZ10 عبارة عن محول تهوية مزدوج-ملف، ثلاثي الطور-. يعتمد جانب الجهد المنخفض اتصال الزاوية، ويعتمد جانب الجهد...
    أكثر
  • 220 كيلو فولت فئة 3 - محول طاقة NLTC ثنائي الطور
    GNEE's 220KV Class 3-المرحلة الثانية-محول الطاقة المتعرج NLTC هو محول مغمور بالزيت. إنها تعتمد هيكل ملف حلقي وملف ثنائي الاتجاه. يمكن لتصميمه الفريد تحسين قدرة التحميل الزائد المؤقتة دون فقدان...
    أكثر
  • محول طاقة 110 كيلو فولت فئة ثلاث مراحل
    تم تطوير محولات الطاقة المغمورة بالزيت من سلسلة 110 كيلو فولت- بواسطة GNEE لتلبية احتياجات تحويل شبكات الطاقة الحضرية والريفية والحفاظ على طاقة السوق. تم تحسينه عن طريق استيعاب واستيعاب تقنيات...
    أكثر
  • 66KV فئة ثلاث مراحل محول طاقة NLTC متعرج
    تم تصميم محول الطاقة NLTC المتعرج ذو ثلاث -المرحلة الثانية بجهد 66 كيلو فولت خصيصًا للأنظمة ذات مستوى الجهد 66 كيلو فولت (66 كيلو فولت). إنه عبارة عن محول طاقة ذو ملفين-يستخدم في الأنظمة...
    أكثر
  • H61 40محول طاقة مغمور بزيت 20/0.4 كيلو فولت
    زيت H61 40kVA-محول الطاقة المغمور 20/0.4 كيلو فولت هو محول يستخدم في أنظمة توزيع الطاقة. تبلغ سعتها المقدرة 40 كيلو فولت أمبير وهي مصممة لتحويل الفولتية من 20 كيلو فولت إلى 0.4 كيلو فولت.
    أكثر
  • محولات كهرباء 230 ك.ف. 220 ك.ف
    تتوافق محولات GNEE 220kV 230 kV مع المعايير الدولية: مواصفات GB 6451 والمتطلبات الفنية لمحولات الطاقة المغمورة بالزيت -؛ محولات الطاقة IEC 60076؛ محولات الطاقة AS NZS 60076، إلخ.
    أكثر
  • محولة طاقة كهربائية مغمورة بالزيت 220 ك.ف
    GNEE العلامة التجارية 220kV سلسلة tanformer ذات الخسارة المنخفضة هي idependendl لدينا جيرارتيون جديد مطور من tanfomer على امتصاص الجهير للتكنولوجيا المتقدمة المحلية والفرنسية.
    أكثر
  • H59 3 محولات طاقة تصعيد المرحلة 415 فولت / 11 كيلو فولت
    محولات الطاقة H59 3 المرحلة التصاعدية 415 فولت/11 كيلو فولت مناسبة للتيار المتردد 50 (60) هرتز، وثلاثة - أقصى سعة للوحة الاسم 2500 كيلو فولت أمبير (مرحلة واحدة - أقصى سعة للوحة الاسم 833 كيلو فولت...
    أكثر
  • محولات كهرباء 138 ك.ف 132 ك.ف
    معايير المحولات 138 كيلو فولت و132 كيلو فولت هي: مواصفات محولات الطاقة المغمورة بالزيت GB 6451 - والمتطلبات الفنية؛ محول الطاقة IEC 60076؛ محول الطاقة AS NZS 60076؛ CSAC88-16 محول طاقة؛ ANSI/IEEE...
    أكثر
  • محولات كهرباء 69 كيلو فولت 66 كيلو فولت
    محول الطاقة 69 كيلو فولت 66 كيلو فولت هو محول طاقة 66 كيلو فولت / 69 كيلو فولت. يلعب هذا المحول بقدرة 15 ميجا فولت أمبير (15000 كيلو فولت أمبير) دورًا حيويًا في إمداد الطاقة لمشاريع مزارع الطاقة...
    أكثر

ما هو محول الطاقة؟

 

 

محول الطاقة هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية بالجملة من تردد إلى آخر. يستخدم مجالًا كهرومغناطيسيًا لإنشاء مجال مغناطيسي في الملفات المعدنية، والذي يقوم بتخزين الطاقة الكهربائية ومن ثم إعادتها على شكل مجال كهربائي عند تشغيل زر التشغيل.

 

 
فوائد محولات الطاقة
 

تلعب محولات الطاقة دورًا حاسمًا في أنظمة الطاقة الحديثة، حيث تقدم العديد من الفوائد الضرورية للتوزيع الفعال للطاقة الكهربائية والتحكم فيها:

01/

تحويل الجهد:تتمثل الوظيفة الأساسية لمحول الطاقة في تغيير مستوى الجهد، إما برفعه للنقل لمسافات طويلة أو خفضه للتوزيع على المستهلكين السكنيين والتجاريين والصناعيين. تسمح الفولتية العالية بنقل الطاقة بشكل أكثر كفاءة مع فقد أقل للطاقة.

02/

عزل:توفر محولات الطاقة العزل الكهربائي بين الأجزاء المختلفة لنظام الطاقة. يمنع هذا العزل تدفق التيار بين الأقسام ويضمن عدم تأثير الأخطاء أو أعطال المعدات في جزء واحد من النظام على الأجزاء الأخرى.

03/

التحكم في تدفق الطاقة:يمكن للمحولات المزودة بمبدلات تحميل - أو اختيار صنبور تلقائي ضبط مستويات الجهد ديناميكيًا لإدارة تدفق الطاقة داخل الشبكة. تعتبر هذه القدرة حيوية للحفاظ على استقرار النظام وتحسين استخدام موارد التوليد.

04/

كفاءة الطاقة:من خلال تقليل التيار عبر الموصلات، تقلل محولات الطاقة من خسائر I²R (حيث I هو التيار وR هي المقاومة). وهذا يجعل نقل وتوزيع الكهرباء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة-.

05/

تنظيم الجهد:تحتوي محولات الطاقة عالية الجودة على-آليات مدمجة لتنظيم الجهد في ظل ظروف حمل مختلفة، مما يضمن حصول المستخدمين النهائيين-على إمداد مستقر ومتسق من الطاقة الكهربائية على الرغم من التقلبات في المنبع.

06/

تنحي-التوافقيات:عند وجود أحمال غير جيبية (على سبيل المثال، محركات الأقراص ذات السرعة المتغيرة، الأجهزة الإلكترونية)، يمكن لمحولات الطاقة أن تخفف التوافقيات الأعلى إلى حد ما عندما تخفض الجهد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف المشكلات المتعلقة بالتوافقيات-في شبكات التوزيع.

07/

مرونة النظام:تتيح المحولات ربط مستويات الجهد المختلفة داخل الشبكة، مما يسهل تكامل محطات التوليد المتنوعة ومصادر الطاقة المتجددة ومرافق التخزين.

08/

الفوائد الاقتصادية:ومن خلال تقليل خسائر الطاقة وتمكين استخدام توليد تكلفة أقل-، تساهم المحولات في الكفاءة الاقتصادية لنظام الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها إطالة عمر أصول التوزيع عن طريق تقليل الضغط الحراري على الكابلات وأجهزة الحماية.

09/

مصداقية:تعمل محولات الطاقة التي يتم صيانتها بشكل صحيح على تحسين موثوقية الإمداد الكهربائي. ويمكن تصميمها مع إمكانيات التكرار والمراقبة لتحديد المشكلات بسرعة وتقليل وقت التوقف عن العمل.

10/

قابلية التوسع:تسمح الطبيعة المعيارية للمحولات بقابلية التوسع في نظام الطاقة. ومع تزايد الطلب، يمكن إضافة المحولات أو ترقيتها لتلبية متطلبات نقل الطاقة المتزايدة دون إجراء تغييرات كبيرة في البنية التحتية.

 

S(F)SZ11 Power Transformer

أنواع محولات الطاقة

 

هناك عدة أنواع من محولات الطاقة، كل منها مصمم لتطبيقات معينة واحتياجات توزيع الطاقة. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة:

1. المحولات من النوع الأساسي:هذه هي المحولات الأكثر استخداما. وهي تتكون من نواة مغناطيسية مكونة من صفائح من السيليكون الصلب، والتي تشكل دائرة مغناطيسية مغلقة. يتم وضع اللفات حول القلب. تكون المحولات من النوع الأساسي بشكل عام أصغر حجمًا وأخف وزنًا من المحولات من النوع الصدفي.

 

2. المحولات من نوع شل:تحتوي هذه الكائنات على نواة مغناطيسية على شكل قوقعة السلطعون، مع أرجل تنحني إلى الداخل لتشكل مسارًا مغناطيسيًا مستمرًا. تعد المحولات من النوع الصدفي أقل عرضة للسخونة الزائدة الناجمة عن الأعطال-وغالبًا ما تُستخدم لتقديرات طاقة أعلى.

 

3. المحولات الذاتية:المحول الذاتي هو نوع من المحولات بملف واحد فقط. إنه يعمل على مبدأ تنظيم جهد المعاوقة، مما يسمح بتصميمات بسيطة ومدمجة. غالبًا ما يتم استخدام المحولات الذاتية في تطبيقات الجهد المنخفض-والتي تتطلب التحكم الدقيق في الجهد.

 

4. محولات التوزيع:هذه عادةً عبارة عن محولات طاقة صغيرة تستخدم لخفض الجهد من مستوى النقل إلى المستوى المستخدم في الأجهزة المنزلية والتجارية. عادةً ما تكون محولات التوزيع مثبتة على منصة، أو مثبتة على أعمدة، أو تكون وحدات قائمة -مجانية موجودة في محطات فرعية-كهربية.

 

5. محولات الطاقة:هذه وحدات كبيرة تستخدم في أنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. يتم تصنيفها من حيث القدرة على التعامل مع الطاقة ولها كفاءة عالية وخصائص تنظيمية مناسبة للجهد والتيارات العالية.

 

6. محولات الصك:وتشمل هذه محولات التيار (CTs) ومحولات الجهد (PTs)، المصممة لقياس الطاقة الكهربائية على خطوط الجهد العالي-. تعمل محولات الأجهزة على تقليل الفولتية والتيارات العالية إلى مستويات مناسبة للقياس والتسجيل.

 

7. المحولات من النوع الجاف -:هذه لا تستخدم أي وسط عازل سائل وتعتمد على الهواء لعزل اللفات. غالبًا ما يتم استخدامها في الداخل حيث يكون خطر نشوب حريق أمرًا مثيرًا للقلق.

 

8. المحولات المغمورة بالزيت-:تستخدم هذه الزيوت المعدنية كوسيلة تبريد وعازلة. يتم استخدامها على نطاق واسع في الهواء الطلق نظرًا لخصائص التبريد الممتازة وتحمل درجات الحرارة العالية-.

 

9. تنظيم المحولات (على-مغيرات التحميل):تحتوي هذه المحولات على آلية ضبط تسمح بتغيير نسبة الدوران أثناء وجود المحول تحت الحمل. يستخدم هذا لتنظيم جهد الخرج على الرغم من الاختلافات في الحمل وجهد الإدخال.

 

10. محولات الحالة الصلبة-:هذه هي التقنيات الناشئة التي تستخدم إلكترونيات الطاقة للتحكم في جهد الخرج والتردد ديناميكيًا. ومن المتوقع أن يلعبوا دورًا مهمًا في الشبكات الذكية وأنظمة موارد الطاقة الموزعة.

S(F)SZ10 Power Transformer

 

تطبيق محولات الطاقة

محولات الطاقة هي مكونات أساسية لأنظمة الطاقة الكهربائية، وتخدم مجموعة واسعة من التطبيقات في مختلف القطاعات. يتضمن دورهم الأساسي رفع أو خفض الفولتية لتسهيل نقل وتوزيع الطاقة بكفاءة. فيما يلي التطبيقات الرئيسية لمحولات الطاقة:

 

محطات الطاقة الكهربائية الفرعية:تعد المحولات جزءًا لا يتجزأ من محطات النقل الفرعية، التي تعمل على زيادة الجهد الكهربائي للنقل لمسافات طويلة-، ومحطات التوزيع الفرعية، التي تعمل على خفض الجهد الكهربائي للتوزيع المحلي. أنها تمكن من دمج الطاقة من مصادر توليد مختلفة في الشبكة.

 

المرافق الصناعية:غالبًا ما تمتلك الصناعات الكبيرة أنظمة توزيع الطاقة الخاصة بها، بما في ذلك المحولات التي يمكنها التعامل مع الفولتية العالية من خطوط النقل وتقليلها إلى مستويات أكثر أمانًا وأكثر قابلية للاستخدام للآلات والمعدات.

 

المباني التجارية:تستخدم مباني المكاتب ومراكز التسوق والمباني التجارية الأخرى المحولات لتزويد الطاقة بجهد مناسب لأنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والأحمال الكهربائية الأخرى.

 

المناطق السكنية:تستخدم محولات التوزيع في المناطق السكنية لتزويد المباني الفردية بالجهد المنخفض للأجهزة المنزلية والإضاءة.

 

تكامل الطاقة المتجددة:تعتبر المحولات ضرورية لربط مصادر الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بشبكة الكهرباء. فهي تساعد على مطابقة مستويات الجهد للطاقة المولدة مع متطلبات الشبكة.

 

شركات المرافق:تعتمد شركات المرافق على المحولات للحفاظ على سلامة واستقرار شبكة الطاقة، وإدارة مستويات الجهد وتدفقات الطاقة لتحسين أداء الشبكة وموثوقيتها.

 

أنظمة الاتصالات:تم تصميم بعض المحولات خصيصًا لتطبيقات الاتصالات، مثل تنظيم الجهد الكهربي المزود لمكررات الهاتف وغيرها من المعدات على طول خطوط الاتصال.

 

وسائل النقل المكهربة:تُستخدم المحولات في السكك الحديدية الكهربائية وأنظمة ترولي باص لتحويل الطاقة من الشبكة الكهربائية إلى مستويات الجهد التي تتطلبها محركات الجر.

 

أنظمة النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ:تستخدم أنظمة الطاقة الاحتياطية في المستشفيات ومراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية الحيوية محولات لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع أثناء انقطاع الشبكة الرئيسية.

 

المؤسسات التعليمية والبحثية:تحتاج الجامعات والكليات ومختبرات الأبحاث إلى محولات لتوفير البنية التحتية الكهربائية اللازمة للمختبرات ومعدات البحث والمرافق التعليمية.

 

عمليات التعدين:يتم نشر المحولات في مواقع التعدين لتوفير متطلبات الطاقة العالية لمعدات الحفر والمضخات ومصانع المعالجة.

 

المنصات البحرية والبحرية:تُستخدم المحولات في السفن البحرية ومنصات النفط البحرية لتحويل الفولتية إلى مستويات مناسبة للمعدات الموجودة على متن السفينة وللتفاعل مع أنظمة الطاقة المختلفة.

 

3-Phase NLTC Power Transformer

مكونات محولات الطاقة

 

يتكون محول الطاقة من عدة مكونات رئيسية تعمل معًا لتحويل الطاقة الكهربائية بكفاءة من مستوى جهد إلى آخر. وفيما يلي نظرة عامة على هذه المكونات:

1. الأساسية:النواة هي المكون المغناطيسي الذي يوفر مسارًا للتدفق المغناطيسي الناتج عن التيار في اللفات. يتم تصنيعه عادةً من صفائح فولاذ السيليكون لتقليل فقد الطاقة بسبب التيارات الدوامة.

 

2. اللفات:يوجد على الأقل ملفان في المحول: الملف الأولي والملف الثانوي. هذه اللفات عبارة عن ملفات من الأسلاك معزولة كهربائيًا عن بعضها البعض وملفوفة حول القلب. يتم توصيل الملف الأولي بجهد الدخل، بينما يوفر الملف الثانوي جهد الخرج بعد التحويل.

 

3. اضغط على اللف:تحتوي بعض المحولات على ملفات إضافية تعرف باسم ملفات الصنبور، والتي تسمح بتعديل الجهد دون تغيير الملفات فعليًا. وهذا مفيد بشكل خاص للتعويض عن انخفاض الجهد عبر مسافات طويلة.

 

4. العزل:لمنع حدوث دوائر قصيرة بين اللفات والقلب، يتم استخدام أنواع مختلفة من المواد العازلة. يمكن أن تشمل هذه المواد الورق والورنيش والمواد الاصطناعية التي توفر العزل الكهربائي وتتحمل الضغوط الحرارية.

 

5. الاستراحة:في المحولات المملوءة بالزيت-، يتم تركيب جهاز تنفس لتصفية الهواء الذي يدخل إلى خزان الحفظ عندما يبرد المحول وينكمش الزيت. وهذا يساعد على إبقاء الرطوبة والملوثات خارج داخل المحول.

 

6. نظام التبريد:تولد المحولات الحرارة من خلال المقاومة الكهربائية ومغناطيس الفقد. يتم استخدام أنظمة التبريد، والتي يمكن أن تشمل تبريد الهواء الطبيعي، أو تبريد الهواء القسري باستخدام المراوح، أو التبريد السائل بالزيت أو محلول الجليكول، للحفاظ على درجات حرارة التشغيل ضمن الحدود الآمنة.

 

7. الخزان:يحتوي خزان المحول على القلب والملفات ويحتوي على وسط التبريد، إما زيت أو سائل آخر. يجب أن يكون الخزان قويًا بدرجة كافية لاحتواء الضغط الداخلي ومقاومة التآكل.

 

8. البطانات:البطانات عبارة عن عوازل تسمح لكابلات الجهد العالي بالمرور عبر جدار خزان المحولات دون التسبب في حدوث ماس كهربائي.

 

9. اضغط على المغير:تتيح مبدلات الضغط عند التشغيل - (OLTC) إمكانية الضبط الديناميكي لنسبة الدورات أثناء تنشيط المحول. يتيح ذلك تنظيم الجهد الكهربي في الوقت الفعلي-للتعويض عن التغيرات في جهد النظام.

 

10. أجهزة القياس والحماية:قد تشتمل المحولات أيضًا على أجهزة للمراقبة والحماية، مثل صنابير الجهد، ومحولات التيار (CTs)، والمحولات المحتملة (PTs)، وأجهزة استشعار درجة الحرارة، والمرحلات التي تكتشف الأخطاء وتبدأ إجراءات الحماية.

 

11. خزان الحفظ:بالنسبة للمحولات المغمورة بالزيت-، يتم استخدام خزان الحفظ (يُسمى غالبًا "الأسطوانة") لاستيعاب تمدد وانكماش الزيت نتيجة لتغيرات درجات الحرارة ولفصل الغاز عن الزيت.

110KV Class Three Phase Power Transformer

 

مادة محولات الطاقة

 

 

الصلب للنواة:عادة ما يتم تصنيع قلب المحول من فولاذ السيليكون، المعروف أيضًا باسم حديد السيليكون. تتمتع هذه المادة بنفاذية عالية، مما يقلل من خسائر التباطؤ ويوفر توصيلًا جيدًا للتدفق المغناطيسي. عادةً ما يتم تصنيع القلب من صفائح على شكل E- مختومة ومكدسة معًا لتقليل خسائر التيار الدوامي.

 

النحاس أو الألومنيوم لللفات:الموصلات المستخدمة في اللفات عادة ما تكون مصنوعة من النحاس أو الألومنيوم، وكلاهما يتمتع بموصلية ممتازة. يُفضل النحاس بسبب موصليته الفائقة وقوته الميكانيكية ولكنه أكثر تكلفة وأثقل من الألومنيوم. يستخدم الألومنيوم في بعض الأحيان، خاصة في المحولات الكبيرة، بسبب وزنه المنخفض وتكلفته، على الرغم من كونه أقل موصلية من النحاس.

 

زيت:يعمل الزيت المعدني كوسيلة عازلة وتبريد أساسية في المحولات المملوءة بالزيت-. يتميز بخصائص عزل كهربائي ممتازة، وهو مستقر عند درجات الحرارة العالية، وله نقطة وميض عالية للسلامة.

 

مواد العزل:يتم عزل اللفات والقلب عن بعضها البعض وعن البيئات الخارجية باستخدام مواد مثل ورق السليلوز، ولوح الضغط، والزجاج، والتيفلون، والمواد الاصطناعية المختلفة. يجب أن تتحمل هذه المواد العازلة الفولتية العالية ودرجات الحرارة دون أن تتحلل.

 

الرغاوي والمواد الهلامية:تستخدم بعض المحولات رغاوي مملوءة بالغاز أو هلام السيليكون في خزان الحفظ لامتصاص واحتواء أي غازات قد تنتج بسبب تحلل الزيت أو الإجهاد الحراري.

 

عناصر الاستراحة:يتم استخدام أجهزة تنفس هلام السيليكا في خزانات الحفظ لمنع دخول الهواء الخارجي إلى المحول. أنها تمتص الرطوبة وتحمي المحول من الظروف الجوية.

 

المبردات:في المحولات المبردة بالهواء أو السائل- القسرية، يتم استخدام مواد التبريد مثل غاز الهيدروجين لتعزيز التبريد عن طريق تسهيل تبديد الحرارة بشكل أسرع.

 

آليات مغير الصنبور:يتم تصنيع مبدلات التحميل -من معادن قوية مثل الفولاذ والألومنيوم، بالإضافة إلى مواد مركبة، لتحمل الضغوط الميكانيكية للتشغيل أثناء حمل الفولتية العالية.

 

أجهزة الرصد الحراري:يتم استخدام مواد مثل الشرائط ثنائية المعدن أو البوليمرات الحديثة في أجهزة الحماية الحرارية لمراقبة درجة حرارة المحولات وإطلاق التحذيرات أو إيقاف التشغيل في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة.

 

المواد الهيكلية:الخزان والهياكل الداعمة للمحول مصنوعة من الفولاذ الكربوني أو معادن هيكلية أخرى توفر مقاومة للعوامل البيئية مثل التآكل والتأثيرات الفيزيائية.

 

عملية محولات الطاقة

 

تتضمن عملية تصنيع محول الطاقة عدة خطوات معقدة تتطلب هندسة دقيقة ومراقبة الجودة لضمان تلبية المنتج النهائي للمعايير والمواصفات اللازمة. وفيما يلي الخطوط العريضة لعملية التصنيع النموذجية:

1. التصميم والهندسة:
● يقوم المهندسون بتصميم المحول حسب المواصفات المطلوبة بما في ذلك الجهد والتيار والتردد والمعدل الحراري.
● يأخذ التصميم في الاعتبار طريقة التبريد، ومستوى العزل، والشكل الأساسي، وتكوين اللف.

 

2. شراء المواد:
● يتم الحصول على مواد مثل السيليكون الصلب، والنحاس أو الألومنيوم، والأوراق العازلة، وسوائل التبريد (مثل الزيوت المعدنية) وفحصها لضمان الجودة.

 

3. التصنيع الأساسي:
● يتم قطع شرائح السيليكون الفولاذية حسب الحجم وتكديسها لتشكل قلب المحول.
● يمر القلب عبر سلسلة من الفحوصات للتأكد من تسلسل التراص الصحيح وتحمل الفجوات.

 

4. لف:
● يتم لف اللفات الأولية والثانوية على القلب.
● يتم إيلاء اهتمام خاص للعزل بين اللفات والقلب لمنع حدوث دوائر قصيرة.
● تتم معايرة آلات اللف للحصول على طبقات وشد دقيق للحفاظ على الاتساق والسلامة.

 

5. العزل والتجمع:
● يتم تطبيق المواد العازلة بين الطبقات وحول اللفات لتوفير العزل الكهربائي والحماية الحرارية.
● يتم تجميع أقسام مختلفة من المحول، بما في ذلك تركيب اللفات على القلب، وتركيب مبدلات الصنبور، وتركيب البطانات.

 

6. التشريب الفراغي (إن أمكن):
● إذا كان المحول يستخدم نظام عزل مشربًا بالراتنج-، فسيتم تشريب المجموعة بالتفريغ لإزالة الهواء وملء العزل بالراتنج، مما يعزز القوة الميكانيكية والأداء الكهربائي.

 

7. تعبئة واختبار نظام التبريد:
● يتم تعبئة المحول بوسط التبريد، وهو عادة الزيت، ويتم تركيب أي نظام لتجميع الغاز.
● يتم إجراء مجموعة من الاختبارات للتحقق من مقاومة العزل والقطبية وعدم وجود شورت.

 

8. اضغط على تثبيت المغير ومعايرته:
● يتم تركيب ومعايرة مبدل صنبور التشغيل- لضمان ضبط الجهد بشكل دقيق وموثوق تحت الحمل.

 

9. الاختبار النهائي:
● يخضع المحول لاختبارات شاملة، بما في ذلك اختبارات الدائرة القصيرة-، واختبارات الدائرة المفتوحة-، واختبارات مقاومة العزل، وعمليات الفحص الحراري لتقييم أدائه وسلامته في ظل ظروف التشغيل المختلفة.

 

10. الطلاء ووضع العلامات:
● بعد الاختبار الناجح، يتم طلاء المحول بطبقات واقية ووضع علامة عليه تحتوي على معلومات تتعلق بتشغيله وصيانته.

 

11. التعبئة والتغليف والشحن:
● يتم تعبئة المحول المكتمل بعناية لحمايته أثناء النقل وشحنه إلى موقع العميل.

 

66KV Class Three Phase Two Winding NLTC Power Transformer

كيفية صيانة محولات الطاقة

 

تعد صيانة محولات الطاقة أمرًا ضروريًا لضمان طول العمر والموثوقية والكفاءة في التشغيل. يجب اتباع الخطوات التالية للصيانة المناسبة:

1. التفتيش الدوري:
● افحص المحول بصريًا بحثًا عن أي علامات تلف، مثل الخدوش أو الصدأ أو الوصلات المفكوكة.
● التحقق من عدم وجود تسرب للزيت من خزان الخزان أو المكونات الأخرى.
● تأكد من أن نظام التبريد، سواء كان طبيعيًا أو هوائيًا مدفوعًا أو سائلًا-، يعمل بشكل صحيح.

 

2. تحليل الزيت :
● قم بإجراء عينات زيت دورية للتحقق من الحموضة والغازات الذائبة ومحتوى الرطوبة ومنتجات الانهيار، والتي يمكن أن تشير إلى أخطاء أولية.
● مراقبة مستوى الزيت واللزوجة، وتزويده إذا لزم الأمر.

 

3. صيانة البطانة ومغير الصنبور:
● فحص حالة البطانات بحثًا عن أي تشققات أو علامات تدهور.
● قم باختبار ومعايرة مبدل صنبور التحميل- لضمان التشغيل السليم وضبط إعدادات الصنبور حسب الحاجة لتنظيم الجهد الكهربي.

 

4. المراقبة الحرارية:
● استخدم كاميرات التصوير الحراري لاكتشاف النقاط الساخنة التي قد تشير إلى التحميل الزائد، أو فشل العزل، أو مشكلات أخرى.
● التأكد من أن ارتفاع درجة الحرارة لا يتجاوز الحدود المحددة من قبل الشركة المصنعة.

 

5. إدارة الأحمال:
● مراقبة حمل المحول بشكل منتظم لتجنب التحميل الزائد.
● ضبط الأحمال لتوزيعها بالتساوي على المحولات إذا كان هناك أسطول منها يخدم نفس المنطقة أو المنشأة.

 

6. التنظيف:
حافظ على نظافة المحول والمناطق المحيطة به لمنع تراكم الغبار والحطام، مما قد يؤدي إلى تدهور العزل ودوائر قصيرة.

 

7. التأريض والترابط:
تأكد من أن جميع التوصيلات الأرضية آمنة وأنه لا يوجد دليل على التآكل.
● يجب فحص أشرطة الربط للتأكد من إحكامها وسلامتها.

 

8. التوثيق:
● الاحتفاظ بسجلات شاملة لأنشطة الصيانة والاختبارات والنتائج.
● تحديث السجلات بأية حالات شاذة أو تغييرات ملحوظة في الأداء.

 

9. الالتزام بالمعايير:
● الالتزام بمعايير الصناعة وتوصيات الشركة المصنعة لجداول وممارسات الصيانة.

 

10. الصيانة الوقائية:
● تنفيذ برنامج صيانة وقائية يتضمن مهام روتينية مثل التنظيف وفحص التوصيلات وفحص المكونات.

 

11. تخطيط الاستجابة للطوارئ:
● ضع خطة للاستجابة الفورية لأي أعطال أو خلل في المحولات.
● تأكد من توفر قطع الغيار لإجراء الإصلاحات السريعة.

H61 40kva Oil Immersed 20/0.4KV Power Transformer

 

مبدأ تشغيل محولات الطاقة
 

قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي

تعمل محولات الطاقة على أساس قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي. هذا القانون هو مبدأ عمل جميع المحولات والمحاثات والمحركات والمولدات والملفات اللولبية.

 

ينص قانون فاراداي على أنه عند تقريب حلقة مغلقة- بالقرب من مجال مغناطيسي متقلب، سيتم تحفيز قوة دافعة كهربائية (emf) عبرها.


عندما يُسمح للتيار المتردد بالتدفق عبر الملف، يحيط بالملف تدفق مغناطيسي متناوب أو متقلب (الملف الأولي). يمر التدفق المغناطيسي الناتج عن الملف الأولي عبر قلب مغنطيسي حديدي ليتم نقله بفعالية إلى ملف ثانوي. سيؤدي التدفق المغناطيسي بعد ذلك إلى إحداث قوة دافعة كهربية في الملف الثانوي بسبب الحث الكهرومغناطيسي. سوف يحفز emf المستحث تدفق التيار في الملف الثانوي.

تصعيد الفولتية لأعلى أو لأسفل

الجهد الإجمالي في الملف يساوي الجهد لكل دورة في الملف مضروبًا في عدد اللفات. نظرًا لأن الجهد لكل دورة في الملفين الأولي والثانوي متساويان، فإن الجهد المستحث في الملف الثانوي يمكن أن يكون مرتبطًا بجهد الدخل في الملف الأولي. ويتم التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة:

مقابل=Vp/Np x Ns

حيث يمثل V الجهد الإجمالي في الملف، ويمثل N عدد لفات الملف، ويشير الحرفان p وs إلى الملفين الأولي والثانوي، على التوالي. تسمى نسبة عدد اللفات في الملف الثانوي إلى عدد اللفات في الملف الأولي (Ns/Np) بنسبة اللفات.

 

إذا كان عدد اللفات في الملف الثانوي أقل من عدد اللفات في الملف الأولي، فإن خرج الجهد يكون أقل من جهد الدخل (محول خفض-الخفض). من ناحية أخرى، إذا كان عدد اللفات في الملف الثانوي أكبر من عدد اللفات في الملف الأولي، فإن جهد الخرج يكون أعلى من جهد الدخل (محول الخطوة - لأعلى).

بما أن الطاقة محفوظة فإن العلاقة بين التيار المتردد في الملفات الأولية والثانوية تتمثل بالمعادلة التالية:

Vp Ip=مقابل Is

حيث أمثل التيار.

 

مصنعنا

 

وسط أراضي الصين الشاسعة وجبال تايهانغ المهيبة تقع مدينة أنيانغ بمقاطعة خنان، وتقع على السفوح الشرقية لسلسلة جبال تايهانغ. إنها واحدة من العواصم الثمانية القديمة للصين وموطنًا لمؤسسة سلسلة توريد الصلب المتميزة - GNEE GROUP.

productcate-1-1
productcate-800-500

 

شهادة لدينا

 

productcate-1-1

 

التعليمات

 

س: ما الفرق بين المحول ومحول الطاقة؟

ج: تتمتع محولات الطاقة بمعدل جهد يزيد عن 1 كيلو فولت ويمكنها تحمل تيارات الدائرة القصيرة التي تصل إلى بضع مئات من الأمبيرات. وبالمقارنة، فإن محولات التوزيع لديها معدل جهد أقل من 1 كيلو فولت ويمكنها تحمل تيارات الدائرة القصيرة حتى عشرات الأمبيرات.

س: ما هو محول الطاقة المستخدم؟

ج: محولات الطاقة هي أدوات كهربائية تستخدم في نقل الطاقة الكهربائية من دائرة إلى أخرى دون تغيير التردد. أنها تعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي. يتم استخدامها في نقل الطاقة الكهربائية بين المولدات ودوائر التوزيع الأولية.

س: ما هو الغرض الرئيسي من المحول في نظام الطاقة؟

ج: المحول هو جهاز ينقل الطاقة الكهربائية من دائرة تيار متردد -إلى واحدة أو أكثر من الدوائر الأخرى، إما بزيادة (تصعيد) أو تقليل (خفض) الجهد.

س: كيف يبدو المحول الكهربائي؟

ج: تحتوي المحولات الكهربائية على قلب مغناطيسي، وملف أولي، وملف ثانوي. في مخطط المحولات، سيبدو هيكل المحول كمربع (هذا هو القلب)، مع سلكين ملفوفين حول كل جانب رأسي (هذه هي اللفات الأولية والثانوية).

س: ما الفرق بين مصدر الطاقة ومحول الطاقة؟

ج: مصادر الطاقة هي الأجهزة التي تقوم بتبديل نوع من الطاقة الكهربائية إلى نوع آخر. بينما تنقل المحولات نفس النوع من الطاقة بين دائرتين أو أكثر.

س: ما هو الاتصال الرئيسي للمحول؟

ج: هناك عدة طرق لتوصيل ملفات المحولات لإدارة طاقة ثلاث-طور، وذلك باستخدام وحدتين أو ثلاث وحدات -طور واحدة أو قطعة واحدة مكونة من ثلاث-طور. الاتصالات الأكثر شيوعًا هي wye-wye، وwye-delta، وdelta-wye، وdelta-delta.

س: ما هو جانب المحول المتصل بمصدر الطاقة؟

ج: جانب الإدخال للمحول هو الجانب الأساسي، والإخراج هو الجانب الثانوي، وفي بعض المحولات يوجد ما يشار إليه بالصنابير المركزية التي يتم تسجيلها من الملفات الثانوية. يتم تعريفه على أنه الجانب "الأساسي" للمحول باعتباره الجانب الذي يستهلك الطاقة عادةً، والجانب "الثانوي" باعتباره الجانب.

س: هل محول الطاقة محول؟

ج: المحولات هي أجهزة تقوم بتحويل الجهد من قيمة إلى أخرى، وليس لها حدود في الحجم. تستخدم المحولات-أجهزة معينة تعمل على تحويل الجهد الكهربي الوارد إلى ذلك المطلوب على وجه التحديد لبعض الأجهزة المحددة.

س: كيف يعمل المحول خطوة بخطوة؟

ج: قلب المحول وملفاته، الموجودة في قلب المحول، هي المكان الذي تحدث فيه عملية الحث. عندما تتدفق الكهرباء من خط الطاقة إلى المحول، تحدد الملفات كيفية تحويل الجهد الوارد. يتم لف الملفات حول القلب ويمكن تصنيعها من الألومنيوم أو النحاس.

س: ما نوع الاتصال المستخدم في محولات الطاقة؟

ج: اتصال المحول في جانب المولد وجانب التوزيع: يستخدم كل من جانب المولد والتوزيع نوع Delta-Star من الاتصال. وهذا يعني أن الجانب الأساسي متصل بالدلتا والجانب الثانوي متصل بالنجمة.

س: ما هو المحول المستخدم في الكهرباء؟

ج: يتم استخدام المحولات لتغيير مستويات جهد التيار المتردد، ويطلق على هذه المحولات اسم المحولات من النوع -التصاعدي أو التنازلي-لزيادة أو تقليل مستوى الجهد، على التوالي. يمكن أيضًا استخدام المحولات لتوفير عزل كلفاني بين الدوائر وكذلك لمراحل -دوائر معالجة الإشارة.

س: ما أهمية محولات الطاقة؟

ج: إنها توفر تدفقًا مستمرًا وموثوقًا للطاقة للحفاظ على أجهزتنا الحديثة في حالة صالحة للعمل. تعتبر مستويات الجهد المنخفض مثالية لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي يستخدمها الجمهور.

س: ما هي كفاءة محول الطاقة حولها؟

ج: كفاءة محول الطاقة دائمًا أكبر من 90%. وبالتالي، يمكن القول جهاز عالي الكفاءة. يتم تشغيل محولات الطاقة عند التحميل الكامل ومن ثم تم تصميم محولات الطاقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة عند التحميل الكامل.

س: عند أي حمل يكون المحول أكثر كفاءة؟

ج: يتم التعبير عنها عادةً كنسبة مئوية ويتم حسابها عن طريق قسمة طاقة الخرج للمحول على طاقة الإدخال، وضرب النتيجة بنسبة 100%. يتمتع المحول - أحادي الطور بكفاءة قصوى تصل إلى 90% عند التحميل الكامل ومعامل طاقة الوحدة.

س: ما هي قاعدة 80% للمحولات؟

ج: يمكننا زيارة فريقك لتقديم توصيات محددة، ولكن القاعدة الأساسية -الأساسية- هي تحديد حجم محولاتك بحيث تعمل بنسبة 80% من سعة التحميل المتوقعة (المعروفة أيضًا باسم kVA). بمعنى آخر، القاعدة العامة-من-الإبهام هي اختيار محول كيلو فولت أمبير حوالي 120% من الحمل المتوقع.

س: ما هي الأجزاء الرئيسية للمحول ووظيفتها؟

ج: يتكون المحول من عدة أجزاء مختلفة تعمل بطرق مختلفة لتعزيز الأداء العام للمحول. وتشمل هذه المواد الأساسية، واللفات، والمواد العازلة، وزيت المحولات، ومغير الصنبور، والحافظة، والمتنفس، وأنابيب التبريد، ومرحل Buchholz، وفتحة الانفجار.

س: ماذا يوجد داخل محول الطاقة؟

ج: تتكون محولات التوزيع من قلب مغناطيسي مصنوع من صفائح من صفائح فولاذ السيليكون (فولاذ المحولات) مكدسة وملصقة مع بعضها البعض بالراتنج أو مربوطة معاً بأشرطة فولاذية، مع لف ملفات الأسلاك الأولية والثانوية حولها.

س: كيف يعمل المحول السكني؟

ج: في التشغيل العادي، تتدفق الكهرباء إلى المحول على جانب الجهد العالي-حيث تدخل في ملف من الأسلاك، وعادة ما يكون ملفوفًا حول قلب حديدي. عندما تتدفق الكهرباء عبر هذا الملف، فإنها تخلق مجالًا مغناطيسيًا "يحفز" الجهد في الملف الآخر.

س: ما هو السبب الأكثر شيوعا لفشل المحولات؟

ج: غالبًا ما يشير التفريغ الجزئي الموجود أثناء اختبار الجهد إلى وجود نوع من الفشل الميكانيكي. عادةً ما يتضمن الفشل الكهربائي ارتفاعًا مفاجئًا في الخطوط، وهو سبب شائع جدًا لفشل المحولات. تعد طفرات الجهد الكهربائي والزيادات المفاجئة في التبديل وأخطاء الخطوط من الأسباب الشائعة للفشل الكهربائي.

س: هل تضعف المحولات مع مرور الوقت؟

ج: بمرور الوقت، أثناء تشغيل المحول، تضعف قوة ترابط السلسلة السليلوزية بسبب التعرض للرطوبة والأكسجين والبيئة الحمضية والحرارة، وتنخفض قوة الشد الميكانيكية للورق مما يؤدي إلى فشل المحول.

نحن مصنعون وموردون محترفون لمحولات الطاقة في الصين، متخصصون في تقديم خدمة مخصصة عالية الجودة. نرحب بكم بحرارة لشراء محول طاقة رخيص للبيع هنا والحصول على عينة مجانية من مصنعنا. للتشاور حول الأسعار، اتصل بنا.