Transformátor suchého typu z amorfní slitiny hraje důležitou roli v energetickém systému a mezi jeho přetížitelností a konstrukčním návrhem existuje úzký a komplexní vztah.
Z hlediska struktury jádra má jádro z amorfní slitiny jedinečné vlastnosti. Vzhledem k nízké hysterezní ztrátě a ztrátě vířivých proudů amorfních slitinových materiálů je její nárůst teploty při normálním provozu relativně malý. Za podmínek přetížení může kompaktnost a racionalita struktury jádra ovlivnit rovnoměrnost rozložení magnetického pole. Rozumně navržená konstrukce jádra může do určité míry potlačit lokální přehřívání jádra způsobené proudem při přetížení a tím zlepšit krátkodobou přetížitelnost transformátoru. Například použití speciálních metod vázání a upevnění jádra může zvýšit mechanickou stabilitu jádra během přetížení, snížit riziko deformace jádra způsobené elektromagnetickou silou a zajistit, že transformátor vydrží určitý stupeň nárazu přetížením.
Klíčový vliv na přetížitelnost má také struktura vinutí. Materiál drátu, plocha průřezu a uspořádání vinutí ovlivní jeho výkon při odvodu tepla a proudovou zatížitelnost. Použití vysoce vodivých drátěných materiálů a odpovídající zvětšení plochy průřezu drátu může snížit ztrátu odporu vinutí při přetížení a snížit tvorbu tepla. Současně může rozumné uspořádání vinutí, jako je vrstvené vinutí a nastavení účinných kanálů pro odvod tepla, zlepšit účinnost vinutí vinutí, takže vinutí může během přetížení odvádět teplo včas, vyhnout se nadměrné teplotě a poškození izolační materiál, a tím zlepšit přetížitelnost transformátoru.
Dále nelze ignorovat návrh izolační struktury transformátoru. Dobrá izolační struktura odolá vyšší intenzitě elektrického pole a teplotnímu namáhání při přetížení. Například výběr izolačních materiálů odolných vůči vysokým teplotám a stárnutí a rozumné stanovení tloušťky izolace a vzdálenosti izolace mohou účinně zabránit nehodám způsobeným přetížením, zajistit bezpečný a stabilní provoz transformátoru a nepřímo zlepšit jeho přetížitelnost.

中文简体








