Преобразуя энергию,
стремимся к совершенству!

Время на заводе:


Трансформаторы силовые однофазные наружной установки

Сортировать по классу напряжения: по убыв. | по возвр.
Силовые трансформаторы ОЛ-1,25(0,63) - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-1,25(0,63)
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Мощность, кВА: 0,63; 1,25
Климатическое исполнение: УХЛ1; Т1

Силовые трансформаторы ОЛ-0,25/10,5(6,3)М - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-0,25/10,5(6,3)М
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Мощность, кВА: 0,25
Климатическое исполнение: УХЛ1
Силовые трансформаторы ОЛ-0,4(0,63)М - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-0,4(0,63)М
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Мощность, кВА: 0,4; 0,63
Климатическое исполнение: УХЛ1; Т1

Силовые трансформаторы ОЛ-2,5(М), ОЛ-4(М) - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-2,5(М), ОЛ-4(М)
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Мощность, кВА: 2,5; 4
Климатическое исполнение: УХЛ1; Т1

Силовые трансформаторы ОЛ-6,3 - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-6,3
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Мощность, кВА: 6,3
Климатическое исполнение: УХЛ1; Т1

Силовые трансформаторы ОЛ-10 - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-10
Класс напряжения, кВ: 6; 10
Мощность, кВА: 10
Климатическое исполнение: УХЛ1; Т1

Силовые трансформаторы ОЛЗ-1,25/27,5 - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛЗ-1,25/27,5
Класс напряжения, кВ: 27
Мощность, кВА: 1,25
Климатическое исполнение: УХЛ1; Т1

Силовые трансформаторы ОЛ-0,3/35 УХЛ1 - изображение товара Силовые трансформаторы ОЛ-0,3/35 УХЛ1
Класс напряжения, кВ: 35
Мощность, кВА: 0,3
Климатическое исполнение: УХЛ1

Силовые однофазные трансформаторы под открытым небом – что это и как

Пара слов перед началом

Сложно сказать что-то новое про эти устройства, но всё же мы постараемся. Как и другие – они, несомненно, важны для электроэнергетики, что мы покажем в этой статье. Мало того, затронем именно наружную установку, у неё есть свои особенности. Итак, приступим.

Основные функции

Изменение напряжения

Чтобы передать энергию в дальние города и затем там её использовать, необходимо варьировать уровень заряда. Для этих целей существуют 2 типа устройств: повышающие, которые увеличивают напряжение и минимизируют потери, и понижающие, которые, соответственно, делают уровень ниже, безопасным для простых пользователей.

Регулирование

Трансформаторы могут оснащаться приборами для регулирования напряжения, что помогает поддерживать стабильные параметры электричества. Это важно, когда условия нагрузки постоянно меняются.

Изоляция цепей

Они ещё создают развязку между обмотками (о них поговорим далее), что предотвращает прямое электрическое соединение цепей и повышает безопасность.

Конструкция

Магнитное ядро

Выполнено из электротехнической стали или ферромагнитных сплавов. Это сокращает потери энергии. Слоистая конструкция сердечника также уменьшает вихревые токи и повышает эффективность.

Обмотки

Изготавливаются из меди или алюминия, чтобы обеспечить высокую проводимость и долговечность. Они намотаны на сердечник и изолированы друг от друга.

Изоляция

Элементы включают бумагу, масло и полимеры, которые предотвращают пробои между обмотками и корпусом, обеспечивая безопасное функционирование устройства.

Корпус и система охлаждения

Корпус из нержавеющей стали или алюминия защищает внутренние компоненты трансформатора. Система охлаждения может быть масляной или воздушной, что предотвращает перегрев и продлевает срок службы.

Преимущества

Высокая надежность

Эти устройства отличаются долговечностью и устойчивостью к внешним условиям. Это подтверждают примеры использования на станциях по всему миру. Средний срок службы составляет 25-40 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

Удобство в обслуживании

К компонентам трансформатора достаточно просто добраться, поэтому их ремонт не сильно сложен. Соответственно, снижаются эксплуатационные затраты и время простоя.

Показатели долговечности

Срок службы

Как уже было сказано, они могут бесперебойно работать очень долго – больше 25 лет. На долговечность влияют такие факторы, как качество материалов, условия эксплуатации и регулярность обслуживания.

Надежность изоляции

Использование высококачественных материалов, таких как бумага, масло и полимеры, обеспечивает устойчивость к электрическим и механическим нагрузкам.

Коррозионная стойкость

Корпус из нержавеющей стали или алюминия, а также антикоррозийные покрытия защищают технику от воздействия агрессивных внешних сред.

Механическая прочность

Высокая устойчивость к механическим воздействиям и вибрациям достигается благодаря прочным материалам и продуманной конструкции.

Устойчивость к температурным перепадам

Это тоже учтено и особенно важно для нашего разнообразного климата и широкого диапазона температур.

Система охлаждения

Масляная или воздушная – предотвращает перегрев механики и продлевает срок действия.

Сравнение однофазных и трехфазных трансформаторов

Конструкционные особенности

Первые имеют более простое строение, поэтому их легче обслуживать и ремонтировать.

Применение

Первые чаще используются в распределительных сетях и бытовых станциях, тогда как вторые нужны для промышленности и магистральных сетей.

Эффективность и производительность

Трехфазные обычно более эффективны для передачи больших мощностей, а однофазные предпочтительны для меньших нагрузок.

Последствия неиспользования

Перегрузка электротехнических сетей

Без точного измерения тока и напряжения возможны перегрузки и повреждения оборудования, что приводит к дорогостоящим ремонтам.

Отсутствие релейной защиты

Без неё неисправности могут оставаться необнаруженными, что увеличивает риск аварий и блэкаутов.

Нестабильность напряжения

Это может повредить чувствительное оборудование и вызвать перебои в подаче электроэнергии.

Увеличение эксплуатационных затрат

Частые ремонты и замена оборудования увеличивают денежные затраты на поддержание работоспособности системы.

Снижение надежности

Неиспользование трансформаторов повышает вероятность крупных аварий. Лучше позаботиться об этом заранее.

Примеры использования

Они применяются на каждой станции соответствующего уровня сложности. Это базовый элемент. Длинная история электроэнергетики подтверждает это. Причём, благодаря своей конструкции, их спокойно можно использовать в различных климатических условиях – от экстремально холодных до жарких.

Заключение

Таким образом, мы с вами подробно рассмотрели, почему важно их применять на своём производстве или системе электротехнического снабжения. Производство подобных приборов – сложная и ответственная задача. Нам она по силу – обращайтесь. Если же вас интересуют другие типы устройств, можем предоставить и их. Например, шинные трансформаторы тока.


Если у Вас возникли вопросы, можете проконсультироваться у наших специалистов

Степан Васильевич

*поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных