特种变压器|电抗器研发生产
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2024-07
过载运行:如果变压器的负载超过了其设计容量,会导致变压器过热。冷却系统故障:船用变压器通常依赖空气或油冷却系统来散热。如果冷却风扇、泵或冷却器出现故障,或者冷却介质(如油)不足,都会导致散热不良,从而引起温度升高。绕组短路或接地故障:绕组之间的短路或对地短路会产生大量热量,导致变压器过热。铁芯损耗过大:铁芯如果出现磁饱和或局部过热,也会导致整体温度上升。环境温度过高:船舶内部的温度如果过高,也...
2024-07
在船舶电力系统中,船用变压器是关键的电气设备之一。为了确保其在恶劣海洋环境中的可靠运行,不同防护等级的船用变压器被广泛应用。本文将从具体实用角度,详细探讨防护等级为IP23、IP44和IP56的船用变压器的不同之处,并通过实例说明它们的应用场景。1. IP防护等级概述 IP(Ingress Protection)防护等级由国际电工委员会(IEC)定义,用于表示电气设备对外界固体异物和水的防护能力。IP代码由两个数字组成,第...
2024-06
1.优化变压器设计 精确计算匝数比:根据船舶电力系统的实际需求,精确计算并设计线圈匝数比,确保输出电压稳定。例如,某船舶通过重新设计变压器线圈,将输出电压从380V提升至400V,满足了推进系统的需求。 选择优质材料:选用低电阻率的铜线和高效的铁芯材料,减少内部损耗。例如,某船舶更换了高导电率的铜线和低损耗的硅钢片,提高了船用变压器的效率和稳定性。2...
2024-06
变压器的接地方式是电力系统设计中的一个重要方面,它关系到系统的可靠性和安全性。关于为什么变压器通常采用一点接地而不是多点接地,这里有几个关键原因:避免环流:如果变压器中性点或外壳多点接地,并且这些接地点之间的连接不是等电位的,那么在正常运行或故障情况下,可能会形成环流。这种环流不仅会增加设备的负担,还可能引发过热、绝缘损坏等问题,严重时甚至会导致设备故障。简化保护:一点接地方案可以简化变压器的...
2024-05
有人说,‘同样的变压器使用的频率越高,功率就可以做得更大吗?今天,我们就来揭开这个谜团。变压器的输出功率,其实是由磁芯尺寸、线圈匝数和导线粗细共同决定的。而频率,虽然对铁损有一定影响,但并非直接决定功率大小。”随着频率的升高,铁芯中的单位损耗会增加,但同时磁通密度下降也会降低铁损。然而,过高的频率会使磁密过低,反而可能引发输入电流的严重畸变。””所以,不要被‘频率越高,功率越大’的误解所迷惑。那么如...
2024-05
1.优化变压器设计 精确计算匝数比:根据船舶电力系统的实际需求,精确计算并设计线圈匝数比,确保输出电压稳定。例如,某船舶通过重新设计变压器线圈,将输出电压从380V提升至400V,满足了推进系统的需求。 选择优质材料:选用低电阻率的铜线和高效的铁芯材料,减少内部损耗。例如,某船舶更换了高导电率的铜线和低损耗的硅钢片,提高了船用变压器的效率和稳定性。2. 引入自动调压器 实时调整电压:安...
2024-04
在华兴变压器,中层管理人员扮演着承上启下的关键角色,他们的专业技能和管理水平直接影响到公司的日常运营和长远发展。因此,公司定期组织中层管理人员进行技能考试,以确保团队的专业素质和工作效率。考试内容与目标技能考试内容涵盖了多个方面,包括但不限于: 理论知识:考试将测试管理人员对隔离变压器基础知识的掌握,如不同类型的电线电缆连接器的使用、固定件的选用及安装等。 实践技能:重点考察管...
2024-04
近日,华兴变压器组织了一场别开生面的中层管理人员技能考试。此次考试旨在帮助中层管理团队提升专业技能,拓宽知识视野,以更好地应对日益复杂的市场环境和技术挑战。在激烈的市场竞争中,企业要想立于不败之地,就必须拥有一支高素质、专业化的管理团队。华兴变压器深知这一点,因此始终将人才培养和团队建设放在重要位置。此次技能考试正是公司对中层管理人员的一次全面检验和激励。考试内容涵盖了变压器行业的专业知识、管...
2024-02
电压变化率的原因1. 线圈匝数不当匹配 理论与实际不符:如果CSD型隔离变压器设计时线圈匝数比不符合实际需求,会导致输出电压偏离预期值。例如,一艘货船的主推进系统需要稳定的400V电压,但若设计不当,可能输出为380V,从而影响推进系统的正常运行。 负载特性不匹配:不同负载对电压稳定性的要求各异,如电感性负载(电动机)和纯电阻性负载(加热器)。如果线圈匝数设计未能兼顾这些差异,可能导致某些负载无法...
2024-02
10月26日下午4时许,我国首艘深远海多功能科学考察及文物考古船“探索三号”成功完成了为期8天的船舶试航,顺利停靠在中国船舶广船国际造船码头。该船所有电力设备都配备了我司生产的CSD型隔离变压器,包括深海勘测器里面的400Hz变压器。这是我们在400Hz变压器领域的领先之作,专为应对恶劣海洋环境设计,此次“探索三号”的成功试航,不仅展示了我国在深远海科考领域的实力,也彰显了华兴变压器在船用变压器行业的领先地位。
2024-01
变压器局部放电的影响主要体现在以下几个方面:绝缘性能下降:局部放电会导致绝缘材料逐渐劣化,从而降低变压器的绝缘性能。这种劣化过程可能是渐进的,但长期下来会显著影响变压器的安全性能和使用寿命。电气性能下降:由于局部放电对绝缘材料的破坏作用,变压器的电气性能也会受到影响。例如,它可能导致变压器的电容、电感等参数发生变化,进而影响其正常运行。机械强度降低:局部放电还可能对变压器的机械结构造成损害,使...
2024-01
在深海探索领域,中国船舶集团有限公司旗下的七〇四所与华兴变压器的合作开启了新篇章。近日,双方共同宣布,为我国首艘面向深海万米钻探的超深水科考船“梦想”号提供的全船主动力集成系统已顺利通过试航检验。这一成就不仅彰显了华兴变压器与七〇四所的紧密合作关系,也体现了华兴深耕船用变压器行业30多年的深厚底蕴。 “梦想”号科考船,作为我国自主设计建造的首艘超深水科考钻探船,设计排水量达4.2万吨,具备全...