ترانسفورماتور عمدتاً از دو بخش تشکیل شده است، هسته آهنی و سیمپیچ، و همچنین شامل بخشهای کمکی مانند کنترلکننده دما، فن خنککننده، عایق سیم خروجی-و تعویضکننده شیر است.
هسته ترانسفورماتور، که به عنوان جزء مدار مغناطیسی عمل می کند، دارای یک ساختار مفصل چوله کامل 45 درجه است. ستونهای هستهای و اتصالات یوغی آن از مکانیزم انباشتگی یک صفحهای پنج مرحلهای-تک مرحلهای-برای بهینهسازی توزیع میدان مغناطیسی استفاده میکنند. فرآیند انباشته شدن خودکار ارتفاع سوراخ را به حداقل می رساند و در عین حال دقت ابعاد را تضمین می کند. گیرههای فولادی کانالی با سختی بالا، استحکام مکانیکی عالی و ظاهری بصری جذاب برای هسته ایجاد میکنند. چهار پیچ نافذ هسته ای به طور یکنواخت یوک های بالا و پایین را محکم می کنند و از ثبات ساختاری اطمینان می دهند زیرا مجموعه سیم پیچ ترانسفورماتور یک واحد یکپارچه را تشکیل می دهد. سطح هسته با رنگ مبتنی بر رزین اپوکسی برای مقاومت در برابر زنگ زدگی و رطوبت پوشانده شده است، در حالی که تمام اجزای فلزی و اتصال دهندههای استاندارد با پوششهای{11}ضد زنگ زده میشوند.
سیم پیچ مدار الکتریکی یک ترانسفورماتور را تشکیل می دهد. برای سیم پیچ های ولتاژ بالا، ریخته گری رزین اپوکسی از فناوری اختلاط ساکن استفاده می کند. پس از سیم پیچی، سیم پیچ ها قبل از انتقال به محفظه ریخته گری دستگاه ریخته گری خلاء رزین اپوکسی برای خشک کردن خلاء برای حذف رطوبت و گازها از مواد عایق، پیش گرم می شوند. اجزای شیمیایی مانند رزین اپوکسی و عوامل پخت به طور جداگانه تحت عملیات گاز زدایی خلاء قرار می گیرند.
سیم پیچ ولتاژ پایین ترانسفورماتور از یک فویل-رزین زخمی-ساختار انتهایی استفاده می کند که فویل کامپوزیت DMD از قبل آغشته به رزین اپوکسی (عایق درجه F{4}) به عنوان عایق بین لایه ای عمل می کند. پس از پخت حرارتی، بدنه سفت و سختی را تشکیل میدهد که تعادل پتانسیل مغناطیسی بین سیمپیچهای ولتاژ بالا و پایین{6} را تسهیل میکند و در نتیجه پایداری دینامیکی ترانسفورماتور را افزایش میدهد. این طراحی به طور موثر تلفات جریان گردابی در سیم پیچ جانبی-شیر ولتاژ پایین- را کاهش میدهد.
کنترل کننده دما
سنسور دما می تواند دمای سیم پیچ سه فاز و هسته را در زمان واقعی نظارت کند. عملکردهای راهاندازی و متوقف کردن فن سیم پیچ، هشدار دمای بیش از-و خاموش کردن سیمپیچ زمانی که دما خیلی بالاست را دارد. اطلاعات را می توان از طریق رابط ارتباطی از راه دور به سیستم اتوماسیون یکپارچه پست ارسال کرد. دستگاه می تواند سیگنال قطع برق یا سیگنال خطای دستگاه را با تماس سخت خروجی دهد.
اصل ترانسفورماتور
عملکرد یک ترانسفورماتور بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی است که امکان انتقال انرژی الکتریکی بین دو مدار را فراهم می کند. هسته یک هسته مغناطیسی بسته است. هنگامی که سیم پیچ اولیه انرژی می گیرد، جریان متناوب یک شار مغناطیسی متناوب در هسته ایجاد می کند. این شار مغناطیسی پتانسیل الکتریکی متناوب را در هر دو سیم پیچ اولیه و ثانویه القا می کند. بزرگی این پتانسیل با سرعت تغییر شار مغناطیسی و تعداد چرخش در سیم پیچ مربوطه نسبت مستقیم دارد. نسبت ولتاژهای اولیه به ثانویه تقریباً برابر با نسبت چرخش است. با تنظیم نسبت چرخش بین سیم پیچ اولیه و ثانویه، ولتاژ خروجی را می توان تغییر داد. این اصل اساسی زیربنای عملکرد ترانسفورماتورها است.

اطلاعات پلاک ترانسفورماتور
1. نامگذاری مدل: SCB10-1600-10.5. اجزای چپ به راست عبارتند از: S (سه فاز)، C (عایق رزین)، B (سیم پیچی فویل)، 10 (شماره ترتیب طراحی)، 1600 (ظرفیت نامی)، و 10.5 (ولتاژ نامی سمت اولیه بر حسب کیلوولت).
2. تعریف روش خنککننده: برای سیستمهای AN/AF، از چپ به راست: یک - هوا، N - گردش طبیعی، یک محیط خنککننده AN - در تماس با سیمپیچ. یک محیط خنک کننده - هوا، F - هوا-خنک شده، AF - در تماس با سیستم خنک کننده خارجی.
3. کلاس عایق: کلاس عایق H به روش دماسنج در شرایط دمای محیطی +40 درجه تعیین می شود. حداکثر دمای مجاز 145 درجه و حداکثر افزایش دمای مجاز 105 درجه است.
4. تعاریف سطح عایق: hV. - سمت اولیه; 1.V. - سمت ثانویه; LI - ولتاژ مقاومت در برابر ضربه رعد و برق (مقدار اوج، KV); ولتاژ تحمل فرکانس توان نامی AC - (مقدار مؤثر، KV)
5. معنی حد افزایش دما: 100K - 100 درجه ; K - افزایش دما
ولتاژ نامی: ولتاژ نامی سیم پیچ اولیه با ولتاژ نامی شبکه (منبع برق) مطابقت دارد.
ولتاژ نامی سیم پیچ ثانویه ولتاژ ثانویه زمانی است که سیم پیچ اولیه تحت ولتاژ نامی قرار دارد و ترانسفورماتور در حالت بدون بار قرار دارد.
جریان نامی: این حداکثر جریانی است که یک ترانسفورماتور می تواند در طول عملیات عادی تحمل کند. در ترانسفورماتورهای سه فاز، اصطلاح "جریان نامی" به طور خاص به جریان خط اشاره دارد.
ظرفیت نامی: قابلیت خروجی تضمین شده یک ترانسفورماتور تحت شرایط عملیاتی نامی که به عنوان حاصلضرب ولتاژ نامی و جریان نامی تعریف می شود.
ولتاژ امپدانس: هنگامی که طرف ثانویه کوتاه است-و ولتاژ به سمت اصلی اعمال میشود، نسبت ولتاژ اعمال شده به ولتاژ نامی (UK) به عنوان ولتاژ امپدانس تعریف میشود که به صورت uk=Uk / U1N × 100% محاسبه میشود. ولتاژ امپدانس به صورت درصد بیان می شود.
گروه اتصال: در سیستمهای سه فاز، اختلاف فاز بین نیروهای الکتروموتور سیمپیچهای ولتاژ بالا و پایین-مهم است. این بر اساس روش اتصال متفاوت است. در سطح بینالمللی، نماد صفحه ساعت برای نشان دادن رابطه فاز این نیروهای الکتروموتور استفاده میشود: نیروی الکتروموتور سیم پیچ ولتاژ بالا با یک سوزن بلند که روی صفحه ساعت به سمت "12" اشاره میکند، در حالی که نیروی الکتروموتور سیم پیچ ولتاژ پایین با یک سوزن کوتاه مشخص میشود. عددی که به آن اشاره میکند نشاندهنده شماره توالی ساعت گروه اتصال ترانسفورماتور است، با "12" مربوط به عدد توالی ساعت 0. انواع اتصالات به ترتیب با حروف بزرگ یا کوچک Y یا y برای اتصالات ستاره و D یا d برای اتصالات مثلث نشان داده میشوند. شماره دنباله ساعت به حرف اضافه می شود. برای اتصال Dy سیم پیچ فشار قوی و فشار ضعیف، شماره گروه اتصال 11 تعیین می شود.
