Hvad er de fire typer transformere?

Jun 15, 2025

Læg en besked

Transformatorer kan klassificeres fra fire dimensioner: formål, kølemetode, viklingsform og kernestruktur. Forskellige typer svarer til specifikke applikationsscenarier og tekniske egenskaber. Følgende er en detaljeret beskrivelse:

1. Klassificering efter formål

Power Transformers

Brugt til spændingskonvertering og kraftoverførsel i kraftsystemer er de den mest almindelige type transformere i kraftsystemer. For eksempel øger step-up-transformatoren i en substation spændingen til understøttelse af langdistance kraftoverførsel, mens nedbrydningen af ​​transformatoren reducerer højspænding til et spændingsniveau, der er egnet til husholdningselektricitet eller industriudstyr.

Specielle transformatorer

Inklusive ensrettertransformatorer, elektriske ovntransformatorer, svejsningstransformatorer, spændingsregulering af transformere, testtransformatorer, minedriftstransformatorer, lydtransformatorer, mellemfrekvenstransformatorer, højfrekvente transformatorer, pulstransformatorer osv., Bruges i specielle anvendelser. For eksempel bruges testtransformatorer hovedsageligt til test og forskning i kraftsystemer, såsom spændingsmåling, isoleringspræstationstest osv.; Elektriske ovntransformatorer bruges i lysbueovne og lysbuesvejsemaskiner til at tilvejebringe højspændingseffekt til at generere buer.

Instrumenttransformatorer

Såsom spændingstransformatorer og strømtransformatorer giver de stabile og isolerede spændinger til instrumenter til at beskytte dem mod gitterspændingsudsving. De bruges generelt i kontrol, måling og overvågningssystemer.

Andre funktionelle transformere

Inkluder excitationstransformatorer (tænder for generatorens excitationssystem), isoleringstransformatorer (isolering af strømforsyning og belastning for at forbedre sikkerheden), spændingsregulering af transformatorer (justere netspændingsstabilitet) osv.

2. Klassificering ved kølemetode

Olie-brændte transformere

Dyber transformatorviklingerne i transformerolie, og afkøl transformeren gennem oliecirkulation. Det har god varmeafledning og isoleringsydelse og er velegnet til krav til udendørs eller høje varmeafledning, men det er nødvendigt at forhindre olie lækage og brandrisici.

Tørtype-transformere

Stol på naturlig luftkøling eller tvungen luftkøling, ingen olie, helt afhængig af luft eller tvungen luftkøling, velegnet til indendørs steder eller steder med høje miljøkrav, såsom højhuse bygninger, højhastighedsafgiftsstationer, elektricitet og lokal belysning osv., Med fordelene ved brandforebyggelse og eksplosionsforebyggelse.

Luftkølede transformere

Brug fans til tvungen afkøling for at forbedre varmeafledningseffekten.

Vandkølede transformere

Brug vand som et kølemedium til at fjerne varme gennem vandcirkulation, der er egnet til specielle scenarier med ekstremt høje varmeafledningskrav.

3. klassificering efter viklingsform

Transformator med dobbeltvikling

Det har to viklinger, den ene til den primære vikling og den anden til den sekundære vikling. De primære og sekundære spændinger er forskellige. Det bruges til at opnå spændingsstigning og efterårskonvertering. Det er den mest almindelige type transformer.

Tre-winding transformer

Det har tre viklinger, som kan realisere omdannelsen mellem tre forskellige spændingsniveauer. Det bruges generelt i regionale understationer af kraftsystemer til at forbinde tre spændingsniveauer for at forbedre strømforsyningsfleksibiliteten og effektiviteten.

Autotransformer

Der er en del mellem de primære og sekundære viklinger, der er almindelige. Det har et højere spændingskonverteringsforhold og et mindre volumen. Omkostningerne er lave, men sikkerheden er relativt lav. Det er velegnet til lejligheder, hvor spændingskonverteringsforholdet ikke er stort, og sikkerhedskravene er ikke strenge.

Multi-winding transformer

Det har flere viklinger, der kan imødekomme behovene i forskellige spændingsniveauer og er velegnet til spændingskonvertering og distribution af komplekse kraftsystemer.

4. klassificering efter kernestruktur

Kerne transformer

Kernen er sammensat af flere siliciumstålplader stablet sammen for at danne flere magnetiske kredsløb. Det har en højere magnetisk fluxdensitet og en mindre excitationsstrøm. Det er velegnet til store kapacitets- og højeffektive lejligheder. Det er vidt brugt i effekttransformatorer, og kerneproduktionen tegner sig for en stor andel.

Shell Transformer

Kernen er rammeformet, og viklingen er omgivet af kernesrammen. Det har en kompakt struktur og god varmeafledning. Det er velegnet til transformatorer med stor kapacitet, såsom elektriske ovntransformatorer, svejsetransformere osv. Det bruges også til strømtransformatorer af elektroniske instrumenter, fjernsyn, radioer osv.

Amorf legeringstransformator

Den amorfe legeringskerne bruges, og strømmen uden belastning falder med ca. 80%med en ideel energibesparende effekt. Det er især velegnet til steder med lave belastningshastigheder, såsom landdistriktsnet og udviklingsområder, men kortslutningsresistensen er dårlig, og støjen er relativt stor.

Toroidal transformer

Kernen er ringformet, og viklingen er jævnt fordelt på den ringformede kerne. Det har fordelene ved lille lækage, høj effektivitet, lav vibration og støj osv. Det bruges ofte på steder med høje krav til elektromagnetisk interferens og støj, såsom lydudstyr, præcisionsinstrumenter osv.