Новости

Новости

Различия между трансформаторами серий SCB и SC

2026-02-11

Различия между трансформаторами серий SCB и SC


Трансформаторы серий SCB и SC представляют собой трехфазные сухие трансформаторы с литым корпусом из смолы, но отличаются друг от друга следующими особенностями:


I. Намотка катушки

Это самое существенное различие между ними.


Низковольтная катушка типа SCB намотана медной фольгой:


(1) Структура обмотки: однослойная обмотка из медной фольги, с эпоксидной смолой, содержащей латентный отвердитель, и композитной фольгой класса F в качестве промежуточного материала. Медная фольга представляет собой медную пластину толщиной менее 0,1 мм, очень тонкую.


(2) Материал обмотки: бескислородная медь с превосходной проводимостью, содержащая 99,99% меди.


Низковольтная катушка типа SC намотана проволокой:


(1) Конструкция обмотки: Цилиндрическая катушка


(2) Несколько обычных медных проводов, обмотанных стекловолокном.


II. Повышение температуры

Поскольку низковольтная обмотка расположена близко к железному сердечнику, рассеивание тепла затруднено. В типе SCB используется однослойная структура обмотки из медной фольги. Благодаря тонкости медной фольги рассеивание тепла происходит легко, что позволяет удобно устанавливать поверхности теплоотвода и улучшает вентиляцию, обеспечивая тем самым своевременное рассеивание тепла, выделяемого катушкой. Тип SC, использующий цилиндрическую проволочную структуру, сталкивается с большими трудностями в достижении вышеупомянутых целей.


Трансформатор типа SCB с фольгированной обмоткой демонстрирует среднее снижение сопротивления на 5-7 кОм по сравнению с трансформатором с проволочной обмоткой. Это повышает перегрузочную способность и срок службы трансформатора.


III. Потери под нагрузкой: Поскольку в низковольтной структуре конденсатора типа SCB используется бескислородная медная фольга, он обладает высоким содержанием меди и минимальным количеством примесей, что приводит к очень низким потерям меди. В конденсаторе типа SC используется плоский медный провод, а именно электролитическая медь № 1 с содержанием меди 99,96%, что приводит к более высоким потерям меди по сравнению с конденсатором типа SCB.


Для трансформаторов с одинаковым номинальным напряжением и техническими характеристиками трансформатор типа SCB демонстрирует в среднем 5%-ное снижение дополнительных потерь, обусловленных скин-эффектом, по сравнению с трансформатором типа SC.


IV. Изоляционные характеристики: Тип SCB, благодаря своей низковольтной фольговой структуре, демонстрирует очень низкий градиент напряжения между слоями внутри низковольтной обмотки, что приводит к более высокой прочности изоляции по сравнению с типом SC. Большая межвитковая емкость повышает его устойчивость к перенапряжениям и ударам молнии.


V. Также существуют различия в устойчивости к внезапным авариям с коротким замыканием.


В трансформаторах типа SCB для работы при низком напряжении используется структура из медной фольги, при этом высота реактивного сопротивления совпадает с высотой обмотки, идентичной высоте высоковольтной катушки. Это приводит к меньшей осевой силе короткого замыкания при внезапном коротком замыкании. Кроме того, использование одной широкой и тонкой фольги для всей обмотки обеспечивает высокую устойчивость к осевому растяжению.


Однако трансформаторы типа SC используют множество параллельных обмоток с чрезвычайно большими углами наклона торцевой спирали, что создает сильное магнитное поле рассеяния на торцах. При внезапном коротком замыкании это приводит к возникновению очень большой силы короткого замыкания, что делает их подверженными осевым повреждениям, если конструкция не будет должным образом усилена.


В трансформаторах типа SCB используется медная фольга, что обеспечивает большую площадь контакта с проводником тока, меньшее количество витков и более высокую мощность. Они также обладают высокой перегрузочной способностью и высоким уровнем изоляции. Трансформаторы типа SCB сравнительно меньше и легче.


Трансформаторы типа SCB, как правило, являются специализированными, например, намагничивающими трансформаторами, но такая структура обмоток все чаще применяется в обычных трансформаторах, что представляет собой перспективную тенденцию развития.