Trockentransformator aus amorpher Legierung spielt eine wichtige Rolle im Energiesystem und die Wahl des Isoliermaterials hat einen entscheidenden Einfluss auf dessen Leistung.
Erstens steht die Spannungsfestigkeit des Isoliermaterials in direktem Zusammenhang mit der Spannungsfestigkeit des Transformators. In einer Umgebung mit elektrischen Hochspannungsfeldern kann ein gutes Isolationsmaterial den Durchschlag zwischen den internen Wicklungen sowie zwischen den Wicklungen und dem Kern wirksam verhindern. Als Isolationsmaterial wird beispielsweise Epoxidharz verwendet. Es verfügt über eine hohe Spannungsfestigkeit und hält Hochspannung ohne Ausfall stand, sodass der Transformator unter Nennspannung und bestimmten Überspannungsbedingungen sicher betrieben werden kann.
Zweitens beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit des Isoliermaterials die Wärmeableitungsleistung des Transformators. Trockentransformatoren aus amorpher Legierung erzeugen im Betrieb Wärme. Wenn die Wärmeleitfähigkeit des Isoliermaterials schlecht ist, kann die Wärme nur schwer abgeführt werden, was zu einem Anstieg der Innentemperatur des Transformators führt. Isoliermaterialien mit einer bestimmten Wärmeleitfähigkeit, wie z. B. Glimmerpapier, können die Wärmeübertragung von der Wicklung auf das Außengehäuse unterstützen und diese dann durch Luftkühlung oder natürliche Kühlung abführen, wodurch sichergestellt wird, dass der Transformator innerhalb des normalen Betriebstemperaturbereichs arbeitet, und sein Betrieb verbessert wird Effizienz und Lebensdauer.
Darüber hinaus ist die Hygroskopizität des Dämmmaterials nicht zu vernachlässigen. Wenn das Dämmmaterial leicht Feuchtigkeit aufnimmt, lässt seine Dämmleistung in feuchter Umgebung deutlich nach. Beispielsweise nehmen einige minderwertige Isolierkartons in einer feuchten Umgebung viel Feuchtigkeit auf, was zu einer Verringerung ihres Widerstands führt, was zu einem Kurzschlussfehler führen kann. Im Gegenteil, Hochleistungsisoliermaterialien wie Polyimidfolien haben eine extrem niedrige Feuchtigkeitsaufnahmerate und können auch in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit eine stabile Isolationsleistung aufrechterhalten und so den zuverlässigen Betrieb des Transformators gewährleisten.
Darüber hinaus hat die mechanische Festigkeit des Isoliermaterials einen gewissen Einfluss auf die Kurzschlussfestigkeit des Transformators. Wenn der Transformator einem Kurzschluss ausgesetzt ist, wird die Wicklung einer enormen elektromagnetischen Kraft ausgesetzt. Wenn die mechanische Festigkeit des Isoliermaterials nicht ausreicht, kann es zu Problemen wie Wicklungsverformungen und Isolationsschäden kommen. Durch den Einsatz glasfaserverstärkter Isolierstoffe kann die mechanische Stabilität der Wicklung erhöht und die Kurzschlusstoleranz des Transformators verbessert werden.
Auch die Alterungsbeständigkeit des Isoliermaterials entscheidet über die Langzeitzuverlässigkeit des Transformators. Während des Langzeitbetriebs des Transformators altert das Isoliermaterial aufgrund des Einflusses verschiedener Faktoren wie elektrischer, thermischer und mechanischer Beanspruchung allmählich. Die Auswahl von Isoliermaterialien mit guter Alterungsbeständigkeit, wie z. B. Fluorkautschuk, kann die Alterung der Isolierung verlangsamen, sicherstellen, dass der Transformator während seiner Auslegungslebensdauer stabil arbeiten kann, und Wartungskosten und Stromausfallzeiten reduzieren.

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