Ehilà! In qualità di fornitore di trasformatori da 35 kV, spesso mi viene chiesto come funzionano questi eleganti dispositivi. Quindi, ho pensato di dedicare qualche minuto ad analizzare il principio di funzionamento di un trasformatore da 35 kV in un modo che sia facile da capire.
Prima di tutto, parliamo di cosa è realmente un trasformatore. Fondamentalmente, un trasformatore è un dispositivo elettrico statico che trasferisce energia elettrica tra due o più circuiti attraverso l'induzione elettromagnetica. In termini più semplici, prende l'elettricità a un livello di tensione e la cambia a un altro livello di tensione. Questo è estremamente importante perché diversi dispositivi e sistemi elettrici richiedono diversi livelli di tensione per funzionare in modo efficiente e sicuro.
Ora entriamo nel dettaglio di come funziona un trasformatore da 35 kV. Un trasformatore da 35kV è costituito da due parti principali: l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario. Questi avvolgimenti sono solitamente realizzati in filo di rame o alluminio e sono avvolti attorno a un nucleo costituito da un materiale magnetico, tipicamente acciaio laminato.
L'avvolgimento primario è collegato alla sorgente di tensione in ingresso, che nel caso di un trasformatore da 35 kV, è un alimentatore da 35.000 volt. Quando una corrente alternata (CA) scorre attraverso l'avvolgimento primario, crea un campo magnetico attorno all'avvolgimento. Questo campo magnetico cambia costantemente perché la corrente CA cambia costantemente direzione.
L'avvolgimento secondario è posizionato vicino all'avvolgimento primario in modo che possa essere influenzato dal campo magnetico creato dall'avvolgimento primario. Secondo la legge di induzione elettromagnetica di Faraday, un campo magnetico variabile induce una forza elettromotrice (EMF) in un conduttore vicino. Pertanto, il campo magnetico variabile dall'avvolgimento primario induce un campo elettromagnetico nell'avvolgimento secondario.
Il rapporto tra il numero di spire dell'avvolgimento primario e il numero di spire dell'avvolgimento secondario determina il rapporto di trasformazione della tensione del trasformatore. Se l'avvolgimento secondario ha più spire dell'avvolgimento primario, la tensione di uscita sarà superiore alla tensione di ingresso e lo chiameremo trasformatore step-up. Al contrario, se l'avvolgimento secondario ha meno spire dell'avvolgimento primario, la tensione di uscita sarà inferiore alla tensione di ingresso e si tratterà di un trasformatore step-down.
In un trasformatore da 35 kV, a seconda dell'applicazione, può essere un trasformatore step-up o step-down. Ad esempio, se viene utilizzato per ridurre la tensione di 35 kV a una tensione inferiore per la distribuzione a case e aziende, è un trasformatore step-down.
Parliamo di alcuni dei componenti chiave che aiutano il trasformatore da 35 kV a funzionare in modo efficace. Il nucleo è fondamentale perché fornisce un percorso a bassa riluttanza per il campo magnetico. I lamierini nel nucleo sono progettati per ridurre le perdite per correnti parassite. Le correnti parassite sono correnti circolanti indotte nel nucleo stesso a causa del cambiamento del campo magnetico. Queste correnti possono causare riscaldamento e perdite di energia, quindi i lamierini, isolati tra loro, aiutano a minimizzare queste perdite.
Un altro componente importante è il materiale isolante. Poiché il trasformatore è sottoposto ad alte tensioni, è essenziale un adeguato isolamento per prevenire guasti elettrici e cortocircuiti. Gli avvolgimenti sono solitamente isolati con materiali come carta, vernice o olio. Nei trasformatori immersi in olio, l'olio non solo fornisce isolamento ma aiuta anche a raffreddare il trasformatore dissipando il calore generato durante il funzionamento.
Ora vorrei presentare alcuni dei prodotti che offriamo come fornitore di trasformatori da 35 kV. Abbiamo ilSZ 11 - Trasformatore di distribuzione trifase a bagno d'olio serie M. Questa serie è nota per la sua alta efficienza e prestazioni affidabili. È progettato per gestire le richieste di varie reti di distribuzione e può ridurre la tensione di 35 kV a un livello più utilizzabile per gli utenti finali.
Abbiamo anche ilS(B)H15 - Trasformatore di potenza sigillato in lega amorfa serie M. Questi trasformatori utilizzano nuclei in lega amorfa, che presentano perdite inferiori rispetto ai tradizionali nuclei in acciaio laminato. Ciò significa che sono più efficienti dal punto di vista energetico e possono risparmiare una quantità significativa di elettricità nel corso della loro vita.
E poi c'è ilSerie S13 di trasformatori trifase in olio. Questa serie offre prestazioni e durata eccellenti. È adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dagli ambienti industriali a quelli commerciali e residenziali.


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Riferimenti:
- Libri di ingegneria elettrica sui trasformatori
- Manuali tecnici del produttore di trasformatori 35kV
