단열재의 모서리를 자르면 순간적으로 단락이 발생합니다 . 열악한 절연재는 내열성이 낮고 기계적 강도도 떨어지기 때문에 전압 변동이나 급격한 전류 급증 시 파손되기 쉽고 순간적으로 전기 아크가 발생합니다. 이로 인해 정전부터 화재까지 발생할 수 있습니다.
과부하 용량이 잘못 광고된 이 변압기는 더운 날씨에 가장 먼저 고장납니다 . 여름철 전기 수요가 가장 많은 기간에는 부하가 급증하고, 100% 부하를 처리할 수 있다고 광고되는 표준 이하의 변압기는 종종 과열되어 80%에서 오일이 누출됩니다. 오일 온도가 10°C 올라갈 때마다 절연 수명은 절반으로 줄어듭니다.
부적절한 밀봉 설계로 인해 폭우가 내리는 동안 변압기는 '폭포 동굴'로 변합니다 . 빗물이 변압기 내부로 스며들어 절연유에 수분이 과도하게 함유되어 절연 강도가 급격히 저하됩니다. 폭우가 내린 후 표준 이하의 변압기는 '물에 잠긴 차량'이 됩니다. 겉으로는 괜찮아 보이지만 내부는 완전히 망가져 있습니다.
부식 방지 처리가 부적절하면 3년 이내에 녹이 침투하게 됩니다. 해안 염수 분무, 산업 부식 및 습한 기후—강력한 부식 방지 기술이 없는 변압기는 3년 이내에 케이싱 녹, 라디에이터 막힘, 밀봉 스트립의 노후화 및 균열을 경험하게 됩니다.
중요한 보호 기능이 부족하면 번개가 칠 때 변압기를 사용할 수 없게 됩니다. 품질이 낮은 재료와 표준 이하의 기술로 제작되는 경우가 많은 표준 이하의 변압기 서지 피뢰기 및 과전압 보호 장치는 낙뢰 서지에 의해 가장 먼저 손상됩니다.
표준 이하의 변압기는 약간의 비용을 절약할 수 있지만 미래의 문제의 씨앗을 뿌립니다. 반대로, 극한 기후의 '고문'을 진정으로 견딜 수 있는 변압기는 어떻게 제조되어야 합니까?
안전 제일: 단열재
난연성 자기 소화성, 무독성 및 환경 친화적 특성, 습기 및 얼룩 방지 기능이 특징입니다. H급 절연에 대한 업계 표준은 180℃이지만 Zisheng Electric의 220℃ 절연은 더 큰 과부하 여유와 더 강한 단락 저항을 제공하여 고비 사막에서 극지방까지 넓은 온도 범위 작동 요구 사항을 충족합니다.
두 번째 안전 조치: 권선 도체
Zisheng Electric의 고전압 권선 도체는 고품질 도체로 만들어졌으며 부분 방전 수준이 5pC 미만인 진공 상태에서 주조되었습니다. 부분 방전은 변압기 절연 노화의 주요 원인 중 하나이며, 5pC는 업계 표준 요구 사항보다 훨씬 낮으므로 절연 시스템이 더 깨끗하고 수명이 길어집니다.
세 번째 안전 조치: 밀봉 및 방수
Zisheng Electric의 110kV 유침 변압기는 모든 씰에 일체형 성형 기술을 활용하여 기존 씰 조인트의 노화 위험을 제거합니다. 또한 형광등, 양압, 음압의 3중 누출 테스트를 통해 누출이 전혀 발생하지 않도록 보장합니다.
완전 밀봉된 진공 오일 주입 기술은 낮은 부분방전, 누출 제로, 긴 사용 수명을 달성하여 폭우 속에서도 변압기가 안정적으로 유지되도록 보장합니다.
네 번째 안전 장벽: 내식성 및 내후성
수소 생산 정류기 변압기를 예로 들면, 다층 부식 방지 코팅 공정과 결합된 고강도 합금강은 내압성, 내후성 및 장기 부식 방지 기능을 모두 제공합니다. 이를 통해 극지방, 해양, 산업 단지와 같은 열악한 환경에서도 장비가 견고한 상태를 유지하도록 보장합니다.
Zisheng Electric의 첫 번째 극한 지역용 SFFZ-140000/115kV 침지형 전력 변압기 세트가 성공적으로 생산 라인에서 출시되었습니다. 이 제품은 정현파 스위프 주파수 진동 테스트를 통과했으며 왕복파의 충격을 견딜 수 있으며 부표의 기복으로 인한 순간 충격 응력을 견딜 수 있습니다. 초기 설계 단계부터 극지방, 해양 등 극한 환경에 맞춰 설계됐다.
다섯 번째 수준의 안전: 단락 저항 및 보호
Zisheng Electric의 권선은 통합 조립 및 클램핑 공정을 사용하여 조립 정밀도와 업계 최고의 단락 내성 기능을 보장합니다. 합선에 면역이라는 것이 아니라 합선이 발생하더라도 두려워하지 않는다는 것입니다.
절연에서 도체, 밀봉에서 부식 방지에 이르기까지 처음 4단계에서 힘들게 얻은 모든 기술은 궁극적으로 극한의 날씨를 견디고 견고하게 견디는 5단계의 궁극적인 능력으로 수렴됩니다.