Els transformadors són un equipament important i important en els sistemes de potència. Poden canviar el nivell de tensió de corrent altern per satisfer la demanda d’energia en diferents ocasions. Com que els dos tipus principals de transformadors, transformadors de pas i transformadors de pas tenen els mateixos principis bàsics, però hi ha diferències significatives en els principis de treball, les característiques estructurals, els escenaris d’aplicació, l’eficiència i les pèrdues. Aquest article tractarà detalladament les diferències entre aquests dos transformadors.
1. Diferències essencials en els principis de treball
Tant els transformadors de pas com els transformadors cap avall funcionen basant-se en el principi de la inducció electromagnètica, però les seves relacions de voltes de bobinatge estan dissenyades per ser completament diferents.
Transformador de pas:La funció d’un transformador de pas és augmentar la tensió baixa d’entrada a l’alta tensió requerida. El bobinatge primari (extrem d’entrada) del transformador de pas té menys voltes i l’enrotllament secundari (extrem de sortida) té més voltes. Segons la relació entre la tensió del transformador i la relació girs (v1/v 2= n1/n2), quan el bobinatge secundari té més voltes que el bobinat primari, la tensió de sortida serà superior a la tensió d’entrada. En termes senzills, és "Menys a més", utilitzant menys voltes de bobinatge primari per induir una tensió corresponent a girs de bobinatge més secundaris.

Transformador desplegable:En contrast amb el transformador de pas, la funció del transformador destacat és reduir la tensió alta d’entrada a la baixa tensió requerida. El transformador a la baixa té més voltes de bobinatge primari i menys girs de bobinatge secundaris. Aquest disseny fa que la tensió de sortida sigui inferior a la tensió d’entrada. És a dir, "més girs menys", utilitzant més voltes de bobinatge primari per induir la tensió corresponent a menys voltes de bobinatge secundaris. Per exemple, el transformador de distribució de 10kV/400V comú és un transformador desplegable, que converteix l’energia elèctrica de la xarxa d’alimentació d’alta tensió en energia elèctrica de baixa tensió adequada per a ús industrial i diari.
2. Diferents èmfasi en el disseny estructural
A causa de diferents entorns de treball i requisits funcionals, els transformadors de pas i els transformadors de pas també tenen diferències en el disseny estructural.
Transformador de pas:Per tal d’aconseguir l’augment de tensió, la bobina secundària del transformador de pas sol tenir més voltes que la bobina primària. Aquest disseny requereix que la bobina secundària tingui un rendiment d’aïllament més elevat i una capacitat de dissipació de calor per suportar tensions més altes i possibles calor. A més, el transformador de pas pot prestar més atenció a la permeabilitat magnètica i a la intensitat de la inducció magnètica de la saturació en la selecció de materials bàsics per millorar l’eficiència de la conversió d’energia. Els transformadors de pas sovint estan equipats amb reguladors de tensió controlats per la càrrega per fer front a les fluctuacions de tensió de la xarxa. El sistema de refrigeració també és més complex, amb la refrigeració de l’aire de la circulació d’oli forçada (OFAF) o el refredament d’aigua de la circulació d’oli forçat (OFWF).
Transformador desplegable:La bobina secundària del transformador desplegable té menys voltes que la bobina primària, de manera que la seva estructura és relativament senzilla i té requisits més baixos per a l’aïllament i la dissipació de calor. No obstant això, per tal d’assegurar l’estabilitat i la seguretat del corrent durant el procés de pas, el transformador a la baixa ha de prestar una atenció especial a l’àrea de secció i a la conductivitat de la bobina quan es dissenya per reduir la pèrdua de resistència i l’augment de la temperatura.
3. Contrast fort en els escenaris d’aplicació
Transformador de pas:Els transformadors de pas s’utilitzen àmpliament a l’extrem inicial de la transmissió d’energia. Per exemple, a les centrals elèctriques, la tensió generada pel generador sol ser 10-20 KV, mentre que la transmissió de potència de llarga distància requereix tensions més elevades (com ara 110kV, 220kV o 500kV) per reduir les pèrdues de línia. El transformador de pas té un paper clau aquí. En augmentar la sortida de tensió del generador al nivell necessari per a la transmissió de potència, el corrent es pot reduir, reduint així les pèrdues de línia i millorant l'eficiència i la distància de la transmissió de potència.

Transformador desplegable:Els transformadors de pas s’utilitzen principalment en diversos enllaços de distribució d’energia. Des de la xarxa de transmissió fins a la xarxa de distribució i, a continuació, a l’usuari final, s’ha d’abandonar la tensió diverses vegades. Per exemple, una línia de transmissió de 500kV es redueix a 220kV a través d’una subestació, després a 110kV, i finalment a 220V per a l’electricitat domèstica o 380V per a l’electricitat industrial mitjançant un transformador de distribució. Els transformadors de pas són equips clau per assegurar el subministrament d’electricitat segur i estable als usuaris finals.
4. Consideració d’eficiència i pèrdua
Transformador de pas:Atès que els transformadors de pas solen funcionar a nivells de tensió més elevats, la seva pèrdua d'aïllament i la seva pèrdua del nucli són relativament grans. Tanmateix, optimitzant el disseny i la selecció de materials d’alt rendiment, aquestes pèrdues es poden reduir eficaçment i es pot millorar l’eficiència general del transformador. Els transformadors de pas se centren en l’elevat nivell d’aïllament del transformador, la baixa pèrdua sense càrrega i la forta capacitat de resistències de curtcircuit. En la transmissió de potència, el funcionament eficient dels transformadors de pas és de gran importància per reduir els residus energètics i reduir els costos operatius.
Transformador desplegable:Tot i que els transformadors a la baixa funcionen a nivells de tensió més baixos, s’enfronten directament a l’extrem de l’usuari i tenen grans canvis de càrrega. Per tant, és especialment important la gestió de la pèrdua de coure (pèrdua generada quan el corrent passa per la bobina) i la pèrdua de ferro (pèrdua d’histèresi i pèrdua de corrent de remolí al nucli de ferro). Dissenyant racionalment l'estructura de la bobina, seleccionant materials de baixes pèrdues i adoptant una tecnologia avançada de refrigeració, l'eficiència dels transformadors de pas es pot millorar significativament i es poden reduir els residus d'energia. Els transformadors desplegables presten més atenció a la pèrdua de càrrega, la taxa de regulació de tensió i la capacitat de sobrecàrrega del transformador.
5. Requisits especials per a la seguretat i el manteniment
Transformador de pas:A causa de la gran capacitat i de gran tensió de transformadors de pas, es requereix una cura especial en termes de seguretat. Inclou el compliment estricte dels procediments de funcionament de la seguretat, la creació de mesures de protecció efectives i les proves d’aïllament regulars i el manteniment preventiu. A més, el manteniment dels transformadors de pas normalment requereix tècnics i equips professionals per assegurar el seu funcionament estable a llarg termini.
Transformador desplegable:Tot i que els transformadors cap avall tenen tensions més baixes, serveixen directament al final de l’usuari, de manera que la seva fiabilitat i seguretat són igualment importants. El manteniment dels transformadors de pas es centra en el seguiment dels canvis de càrrega, la manipulació puntual de problemes com ara el sobreescalfament i els sons anormals i les inspeccions de neteja i reforç regular. A més, amb el desenvolupament de xarxes intel·ligents, cada cop són més els transformadors de pas a la velocitat que comencen a integrar les funcions de control remot i diagnòstic de falles per millorar l’eficiència de manteniment i la velocitat de resposta.
6. Diferències en les tendències del desenvolupament
Amb els avenços tecnològics, les indicacions de desenvolupament dels dos transformadors també són diferents:
Transformadors de pases desenvolupen cap a nivells de tensió més elevats. Per exemple, la Xina ha construït línies de transmissió de voltatge ultra-alta de 1100kV, cosa que posa més requisits sobre la tecnologia d’aïllament i els materials dels transformadors. Al mateix temps, els sistemes de control intel·ligents s’utilitzen àmpliament per controlar l’estat de funcionament en temps real.
Transformadors desplegablesPresta més atenció a l’estalvi d’energia i a la protecció del medi ambient. Els transformadors d’aliatge amorfs es promouen per les seves pèrdues extremadament baixes. Els transformadors de tipus sec s’utilitzen cada cop més en la construcció urbana per la seva bona resistència al foc. Els transformadors de distribució intel·ligents també es popularitzen gradualment, amb funcions de control remot i regulació automàtica de tensió.
Conclusió
Hi ha diferències significatives entre els transformadors de pas i els transformadors de pas en termes de principis de funcionament, disseny estructural, escenaris d'aplicacions, eficiència i pèrdua, seguretat i manteniment. Aquestes diferències els fan interpretar els seus propis papers únics en el sistema de potència i formen conjuntament la base de les modernes xarxes de transmissió i distribució de potència. A mesura que la tecnologia continua avançant i la demanda d’electricitat continua creixent, els transformadors de pas i el pas continuaran tenint un paper important en l’assegurança d’un subministrament elèctric segur, estable i eficient.
Com a empresa líder en el camp de la fabricació de transformadors, Jiangsu Yawei Complete Electric Co., Ltd.Transformadors amb petroli, Transformadors de tipus sec, Transformadors d’aïllament, etc.), i sempre liderant les tendències de desenvolupament tecnològic de la indústria. Us convidem sincerament a establir una cooperació estratègica, que treballem junts per crear una infraestructura de potència més intel·ligent i eficient.
Informació de contacte:
Email: luna@yawei-electric.com
WhatsApp: +86 15206275931










