Cтраница 1
Трансформаторы данного типа должны пропускать спектр частот от fHl кгц до / в200 кгц. [1]
К трансформаторам данного типа относятся трансформаторы СТН и ТСД, применяющиеся как для ручной, так и для автоматической дуговой сварки. [2]
Регулировка режима работы трансформаторов данного типа осуществляется выдвижением или поворотом магнитного шунта. При выдвижении магнитного шунта рассеяние магнитных потоков первичной и реактивной обмоток уменьшается, что уменьшает индуктивное сопротивление трансформатора и увеличивает сварочный ток или напряжение на дуге. К трансформаторам рассматриваемого типа относятся трансформаторы СТАН, которые наиболее пригодны для ручной дуговой сварки на малых и средних значениях тока. [3]
Оценка исправности ТТ при новом включении производится, как правило, сопоставлением ВАХ всех трансформаторов данного типа с одинаковыми коэффициентами трансформации. [4]
Ревизия активной части может не производиться только для тех трансформаторов, в отношении которых имеется специальное указание завода-изготовителя о том, что в трансформатор данного типа внесены конструктивные изменения, обеспечивающие возможность монтажа трансформатора без его вскрытия. [5]
В трансформаторы напряжением 330 кВ и выше недопустимо попадание воздуха или наличие газа в масле ввиду опасности повреждения главной изоляции обмоток. Трансформаторы данных типов не имеют достаточных запасов в изоляции, и появление газовых пузырьков в масле может приводить к возникновению ползущих разрядов в изоляции. Поэтому даже при работе газового реле на сигнал вследствие попадания воздуха в бак, что устанавливается на основании химического анализа газа из газового реле, трансформаторы ( реакторы) напряжением 330 кВ и выше необходимо разгружать и выводить из работы с целью полного удаления воздуха из бака и устранения причины появления воздуха. [6]
Квалификационным испытаниям подвергают первые ( головные) образцы новых типов трансформаторов. Цель их - установить готовность завода к производству трансформаторов данного типа согласно требованиям стандартов. В начале квалификационных испытаний трансформаторы проверяют в объеме приемосдаточных испытаний. [7]
![]() |
Принципиальная схема испытаний на нагрев. [8] |
Анализ распределения температур в выемной части трансформатора показывает, что в трансформаторах ТКШВС имеют место как радиальные, так и осевые температурные градиенты. Это обстоятельство объясняется неравномерностью охлаждения обмоток как в радиальном, так и в осевом направлении. Кроме того, в трансформаторах данного типа неравномерно охлаждаются также все три фазы, вследствие того что по конструктивным соображениям они расположены горизонтально друг над другом. [9]
Минимальный сварочный ток соответствует минималььому воздушному зазору. Обмотка дросселя включается в сварочную цепь последовательно со вторичной обмоткой трансформатора. Дроссель предназначен также для создания падающей внешней характеристики трансформатора на дуге. К типу трансформаторов с отдельным дросселем относятся трансформаторы СТЭ с дросселем РСТЭ. Трансформаторы данного типа просты по устройству и безотказны в работе. Недостатком их является вибрация подвижной части сердечника дросселя. [10]
Минимальный сварочный ток соответствует минимальному воздушному зазору. Обмотка дросселя включается в сварочную цепь последовательно со вторичной обмоткой трансформатора. Дроссель предназначен также для создания падающей внешней характеристики трансформатора на дуге. К типу трансформаторов с отдельным дросселем относятся трансформаторы СТЭ с дросселем РСТЭ. Трансформаторы данного типа просты по устройству и безотказны в работе. Недостатком их является вибрация подвижной части сердечника дросселя. [11]
Кривые получены для броневых и стержневых трансформаторов на частоте 400 гц мощностью от 50 до 300 ва. Геометрия сердечников, характеризуемая по ( 45) параметром ( 3 ( см. ниже), внутри каждого типа выбиралась различной. Из кривых видно, что у БТ падение Атк с ростом v более заметно, чем у СТ. Это и понятно: у БТ поверхность охлаждения сердечника относительно больше, чем у СТ. Более того, для трансформаторов данного типа разной геометрии зависимость Лтк от v также различна: чем больше, опять-таки, относительная роль поверхности охлаждения сердечника ( по отношению к поверхности охлаждения катушек), тем эта зависимость более сильно выражена. [12]