20 Fakta Mendasar Tentang Transformers - Yang Perlu Anda Ketahui! Sensor Tanah Inti Transformator
Jan 24, 2024

Transformator daya, pendukung dalam teknik kelistrikan, berdiri sebagai perangkat statis yang dirancang untuk mengubah tegangan dan arus arus bolak-balik (AC) dari satu set nilai ke nilai lainnya. Dengan dua belitan atau lebih, ia mengatur transmisi energi listrik tanpa hambatan dengan mengubah tegangan dan arus AC dari satu sistem menjadi nilai yang sesuai untuk sistem lain melalui induksi elektromagnetik pada frekuensi yang sama, sering kali menghasilkan nilai arus dan tegangan yang berbeda.
Transformator mahir dalam mengubah tegangan dan arus AC untuk transmisi energi listrik, memanfaatkan prinsip dasar induksi elektromagnetik. Dikategorikan berdasarkan kegunaannya, antara lain trafo daya untuk transmisi dan distribusi, trafo uji untuk melakukan uji tegangan (boost), dan trafo instrumen (PT, CT) untuk pengukuran kelistrikan dan proteksi relai. Trafo-tujuan khusus menemukan tempatnya dalam aplikasi seperti tungku peleburan, pengaturan pengelasan, trafo penyearah untuk elektrolisis, dan trafo pengatur kompak.
Transformator daya, pada intinya, melakukan transformasi tegangan dan arus AC dengan menghasilkan fluks magnet bolak-balik ketika AC mengalir melalui belitan primer. Fluks ini, yang diinduksi oleh inti magnet, menghasilkan gaya gerak listrik AC pada belitan sekunder. Gaya gerak listrik yang diinduksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan, yang menentukan tegangan. Parameter terpentingnya adalah kapasitas terukurnya, yang dinyatakan secara konvensional dalam kVA atau MVA. Peringkat ini, yang merupakan representasi simbolis daya, memastikan transformator beroperasi dalam batas kenaikan suhu yang ditentukan di bawah tegangan pengenal.
Sebagai lambang efisiensi energi, transformator daya modern sering kali menggunakan inti besi paduan amorf, yang terkenal karena kehilangan-tanpa beban yang sangat rendah. Proses desain yang cermat tidak hanya memprioritaskan perlindungan paduan amorf dari kekuatan eksternal tetapi juga pemilihan parameter karakteristik yang tepat. Dalam simfoni teknik elektro, transformator daya muncul sebagai maestro yang diam, mengalirkan energi dengan presisi dan efisien.
Klasifikasi Transformator
Trafo diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, antara lain trafo distribusi, trafo daya, trafo bersegel, trafo gabungan, trafo tipe-kering, trafo terendam minyak, trafo-fasa tunggal, trafo tanur listrik, trafo penyearah, reaktor, trafo tahan interferensi, trafo tahan petir, trafo uji gardu induk tipe kotak, trafo pemindah fasa, transformator arus-tinggi, dan transformator eksitasi.

Komposisi transformator
Komponen transformator terutama terdiri dari inti dan kumparan, serta komponen seperti tangki oli, bantalan oli, selongsong isolasi, dan tap changer.

fungsi utama trafo
Transformator menaikkan tegangan untuk menyalurkan energi listrik ke area konsumsi dan menurunkan tegangan ke berbagai tingkat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listrik. Singkatnya, transformator menyelesaikan tugas menaikkan dan menurunkan tegangan.

fungsi bantal minyak trafo
Ketika volume oli trafo mengembang atau menyusut seiring dengan perubahan suhu oli, bantalan oli berperan dalam menyimpan dan mengisi kembali oli, memastikan tangki oli terisi oli. Selain itu, dengan pemasangan bantalan oli, permukaan kontak antara trafo dan udara berkurang sehingga memperlambat laju degradasi oli. Pada bagian samping bantalan oli juga dilengkapi dengan pengukur level oli untuk memantau perubahan level oli. Ada tiga bentuk bantalan minyak: tipe bergelombang, tipe kapsul, dan tipe diafragma.
prinsip kerja pembersih minyak transformator
Dalam trafo operasional, perbedaan suhu antara lapisan minyak atas dan bawah menyebabkan minyak bersirkulasi di dalam alat pembersih minyak. Zat berbahaya dalam minyak, seperti kelembapan, karbon bebas, oksida, dll., diserap oleh gel silika dalam pemurni minyak selama sirkulasi minyak. Proses ini memurnikan minyak, mempertahankan sifat listrik dan kimia yang sangat baik dan berkontribusi terhadap regenerasi minyak transformator.
Bagaimana trafo mengubah tegangan?
Dari prinsip kerja trafo dapat dipahami bahwa arus masuk pada belitan primer dan keluar pada belitan sekunder. Ketika arah arus bolak-balik masukan berubah secara terus menerus, hal ini menghasilkan medan magnet yang bervariasi secara sinkron dengan arus. Besaran dan arah medan magnet berubah terus menerus sehingga menginduksi arus pada kumparan sekunder. Tegangan pada tiap lilitan kumparan adalah sama, dan semakin banyak lilitan pada kumparan sekunder maka semakin tinggi tegangan keluaran dari kumparan sekunder.

Jika jumlah lilitan pada kumparan primer lebih besar daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder, tegangan pada kumparan sekunder akan berkurang, dan hal ini dikenal sebagai transformator step{0}}turun. Sebaliknya, jika jumlah lilitan kumparan primer lebih kecil dibandingkan jumlah lilitan kumparan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan bertambah, dan hal ini disebut dengan trafo step-up.
Transformator otomatis
Sebuah autotransformator hanya memiliki satu set kumparan, dengan kumparan sekunder disadap dari kumparan primer. Selain induksi elektromagnetik, trafo jenis ini juga melibatkan transfer energi listrik. Autotransformer biasanya memerlukan lebih sedikit lembaran baja silikon dan kabel tembaga dibandingkan trafo konvensional dan biasanya digunakan untuk pengaturan tegangan.

laju perubahan tegangan transformator
Tingkat pengaturan tegangan adalah salah satu indikator kinerja utama pengatur tegangan. Ketika trafo menyuplai daya ke beban, tegangan pada ujung beban trafo pasti akan berkurang. Tingkat pengaturan tegangan dihitung dengan membandingkan nilai tegangan yang menurun dengan tegangan pengenal dan menyatakannya dalam persentase. Rumusnya adalah sebagai berikut: Tingkat Pengaturan Tegangan=[(Tegangan Nilai Sekunder - Beban-Tegangan Akhir)/Tegangan Nilai Sekunder] × 100%. Untuk transformator daya tipikal, tingkat pengaturan tegangan adalah 4% hingga 6% bila dihubungkan ke beban pengenal.
Operasi kelebihan beban transformator
Selama operasi normal, faktor beban kurva beban harian transformator sebagian besar kurang dari 1.
Menurut prinsip penuaan ekuivalen, selama peningkatan masa pakai akibat tambahan rugi-rugi selama beban berlebih mengkompensasi penurunan umur akibat berkurangnya rugi-rugi selama kekurangan beban, maka umur layanan yang ditentukan masih dapat dicapai. Kapasitas kelebihan beban normal transformator ditetapkan berdasarkan prinsip tidak mengorbankan umur normal.
Sepanjang seluruh selang waktu, selama laju penuaan isolasi transformator kurang dari atau sama dengan 1 dan memenuhi kondisi berikut:
1. Selama periode kelebihan beban, suhu titik terpanas pada belitan tidak boleh melebihi 140 derajat, dan suhu lapisan minyak atas tidak boleh melebihi 95 derajat.
2. Kelebihan beban maksimum transformator tidak boleh melebihi 50% dari beban pengenal.
Nilai tegangan transformator
Tegangan yang terlalu tinggi dan rendah dapat mempengaruhi pengoperasian normal dan umur transformator, sehingga memerlukan pengaturan tegangan.
Rentang aplikasi transformator kecil
Trafo kecil adalah trafo-fasa tunggal dengan kapasitas 1 kVA atau kurang. Mereka sebagian besar digunakan sebagai transformator daya untuk mengontrol peralatan listrik, perangkat elektronik, dan penerangan keselamatan.
Kerugian selama pengoperasian trafo
1. Hilangnya zat besi yang disebabkan oleh inti besi. Ketika kumparan diberi energi, medan magnet bolak-balik menginduksi arus eddy dan hilangnya histeresis pada inti besi.
2. Hilangnya tembaga disebabkan oleh hambatan kumparan itu sendiri. Ketika arus mengalir melalui kumparan primer dan sekunder transformator, terjadi kehilangan energi listrik.
Bagaimana memilih trafo
1. Tentukan tujuannya dengan jelas. Entah itu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan.
2. Tentukan dengan jelas fase catu daya. Fase-tunggal atau fase-tiga.
3. Definisikan penggunaan dan lingkungan dengan jelas. Pilih metode pendinginan untuk trafo.
4. Berdasarkan penggunaan aktual dan anggaran, tentukan bahan kumparan (tembaga/aluminium).
5. Pilih sesuai dengan parameter pengenal transformator, termasuk tegangan pengenal, arus pengenal, dan kapasitas pengenal.
Pembumian inti transformator
Selama pengoperasian normal transformator daya, inti besi harus memiliki landasan yang dapat diandalkan. Jika tidak dibumikan, tegangan mengambang inti besi ke tanah dapat menyebabkan pelepasan kerusakan yang terputus-putus, sehingga menghilangkan kemungkinan terbentuknya potensial mengambang ke tanah setelah dibumikan pada satu titik.

Namun, bila terdapat lebih dari dua titik grounding untuk inti besi, potensi yang tidak seimbang antara titik-titik grounding akan membentuk arus yang bersirkulasi, menyebabkan beberapa-titik kesalahan pemanasan grounding pada inti besi. Kesalahan grounding pada inti besi trafo dapat menyebabkan panas berlebih lokal pada inti besi. Dalam kasus yang parah, kenaikan suhu lokal pada inti besi meningkat, menyebabkan aksi gas kecil atau bahkan aksi gas besar, yang mengakibatkan kecelakaan tersandung.

RD8100Bsensor ground inti transformatordapat mengukur arus grounding inti transformator dan arus bocor secara online (rentang pengukuran: 0,00mA~100A). Penjepit arus yang terbuat dari bahan pelindung magnetik memiliki kemampuan anti-interferensi yang kuat, dan diameter bagian dalam dapat menjepit kabel di bawah kabel ground baja datar Φ80mm atau Φ96mm×4mm. Tidak perlu memutuskan garis yang diukur dan langsung mengukur arus.
Fitur inti:
- Pemantauan-waktu nyata: dilengkapi dengan layar LCD sentuh berwarna berukuran 3,5-inci, tampilan waktu nyata dari arus dan bentuk gelombang yang diukur, mendukung pengoperasian sentuhan dan tombol.
- Penyimpanan dan manajemen data: mendukung penyimpanan 200 set data uji, yang dapat diimpor ke komputer melalui antarmuka USB agar mudah dilihat dan disimpan data historis.
- Fungsi alarm otomatis: Ambang alarm dapat diatur, dan alarm akan dipicu secara otomatis ketika nilai yang ditetapkan tercapai untuk memastikan deteksi potensi masalah secara tepat waktu.
- Memastikan pengoperasian yang aman: Secara efektif mendeteksi arus grounding inti, mencegah loop arus dan panas berlebih lokal yang disebabkan oleh grounding multi-titik, dan memastikan pengoperasian transformator yang aman.
SilakanHubungi kamiuntuk kutipan terbaru.
perbedaan antara titik netral, titik nol dan garis nol
Titik sambungan umum tempat ujung pertama (atau terakhir) belitan tiga-fasa dihubungkan bersama disebut sebagai titik netral sumber daya. Jika titik netral sumber listrik-terhubung dengan baik ke perangkat pembumian, titik tersebut disebut titik nol. Kawat yang berasal dari titik nol kemudian disebut sebagai kawat netral.
perbedaan antara meteran energi listrik dan meteran listrik
Pengukur energi secara bersamaan dapat menunjukkan daya aktif dan reaktif, melakukan penghitungan, menampilkan faktor daya, kurva beban, beban maksimum, waktu muat minimum, dll.;
Meteran daya hanya dapat menunjukkan nilai daya aktif atau reaktif saja.
Bahaya casing retak
Munculnya retakan pada selubung akan mengurangi kekuatan insulasi, sehingga menyebabkan kerusakan lebih lanjut hingga terjadi kerusakan total. Pembekuan air pada retakan juga dapat menyebabkan selubung mengembang dan retak.
Peran perangkat sinyal pusat
Perangkat pemberi sinyal pusat mencakup sinyal alarm dan-sinyal pra-alarm yang dipasang pada panel sinyal pusat di ruang kendali utama gardu induk. Ketika pemutus sirkuit pada perangkat distribusi apa pun di gardu induk mengalami trip karena adanya gangguan, sinyal alarm diaktifkan. Sinyal pra-alarm diaktifkan jika terjadi operasi abnormal atau kegagalan pasokan daya. Baik sinyal alarm maupun sinyal pra-alarm dilengkapi dengan perangkat sinyal audio dan visual. Sinyal audio menarik perhatian-petugas yang bertugas, sedangkan sinyal visual membantu-petugas yang bertugas menilai sifat dan lokasi kesalahan.
Tegangan lebih internal
Tegangan lebih internal disebabkan oleh perubahan mendadak pada kondisi sistem karena pengoperasian, kecelakaan, atau alasan lainnya. Transisi dari satu keadaan stabil ke keadaan stabil lainnya dapat menyebabkan kondisi tegangan lebih yang berbahaya.
fungsi pemutus arus tegangan tinggi
1. Fungsi kontrol: Ketika tidak ada-arus beban atau beban arus tinggi di sirkuit, ia dapat segera memutus atau menutup untuk mengontrol seluruh sirkuit.
2. Fungsi perlindungan: Jika terjadi gangguan sirkuit, misalnya sirkuit pendek atau sirkuit terbuka, ia dapat memanfaatkan kemampuan interupsi arus-tegangan tinggi dari pemutus sirkuit untuk mencegah masalah di sirkuit.
Rui DuM&E mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualanperalatan pengujian transformator.Peralatan pengujian kami meliputi penguji tan delta transformator, penguji rasio transformator, dan penguji respons frekuensi sapuan transformator. Peralatan kami memiliki kualitas yang dapat diandalkan dan memiliki-pra-penjualan kelas satu. Layanan-penjualan dan-purnajual membuat Anda merasa nyaman, dan kami menantikan konsultasi Anda.







