Système de contrôle de la température
Le fonctionnement sûr et la durée de vie des transformateurs de type sec dépendent en grande partie de la sécurité et de la fiabilité de l'isolation des enroulements du transformateur. L'isolation est endommagée par la température de l'enroulement dépassant la température de résistance de l'isolation, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles le transformateur ne fonctionne pas normalement. Il est donc très important de surveiller la température de fonctionnement du transformateur et son contrôle d'alarme.
(1) Contrôle automatique du ventilateur : le signal de température est mesuré par la résistance de mesure de température thermique Pt100 intégrée dans la partie la plus chaude de l'enroulement basse tension. Lorsque la charge du transformateur augmente, la température de fonctionnement augmente et lorsque la température de l'enroulement atteint 110 degrés, le système démarre automatiquement le ventilateur pour le refroidissement ; lorsque la température de l'enroulement est aussi basse que 90 degrés, le système arrête automatiquement le ventilateur.
(2) Alarme et déclenchement de surchauffe : le signal de température de l'enroulement ou du noyau est collecté par la résistance de mesure de température non linéaire à charge thermique PTC intégrée dans l'enroulement basse tension. Lorsque la température de l'enroulement du transformateur continue d'augmenter, si elle atteint 155 degrés, le système émet un signal d'alarme de surchauffe ; si la température continue d'augmenter jusqu'à 170 degrés, le transformateur ne peut plus continuer à fonctionner et le signal de déclenchement de surchauffe doit être transmis au circuit de protection secondaire, et le transformateur doit être déclenché rapidement.
(3) Système d'affichage de la température : la valeur de changement de température est mesurée par la thermistance Pt100 intégrée dans l'enroulement basse tension, et la température de chaque enroulement de phase est directement affichée (inspection triphasée et affichage de la valeur maximale, et la température maximale historique peut être enregistrée), et la température maximale peut être émise en analogique 4~20mA, s'il est nécessaire de la transmettre à un ordinateur distant (distance jusqu'à 1200m)

Mode de protection
En règle générale, une coque de protection IP20 est sélectionnée, ce qui peut empêcher les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12 mm et les petits animaux tels que les rats, les serpents, les chats et les pinsons de pénétrer, provoquant des défauts malins tels que des courts-circuits et des pannes de courant, et fournissant une barrière de sécurité pour la partie sous tension. Si le transformateur doit être installé à l'extérieur, un boîtier de protection IP23 peut être utilisé, ce qui peut empêcher l'eau de s'égoutter à un angle de 60 degrés par rapport à la ligne verticale en plus des caractéristiques de protection IP20 mentionnées ci-dessus. Cependant, le boîtier IP23 réduira la capacité de refroidissement du transformateur et une attention particulière doit être accordée à la réduction de sa capacité de fonctionnement lors de la sélection.
Capacité de surcharge
La capacité de surcharge du transformateur de type sec est liée à la température ambiante, à la situation de charge avant la surcharge (charge initiale), à l'isolation et à la dissipation thermique du transformateur et à la constante de temps de chauffage, etc. Si nécessaire, la courbe de surcharge du transformateur de type sec peut être obtenue à partir de l'usine de production.
Comment tirer parti de sa capacité de surcharge ? L'auteur propose deux points de repère :
(1) Lors du choix du calcul de la capacité du transformateur, celle-ci peut être réduite de manière appropriée : tenir pleinement compte de la possibilité d'une surcharge d'impact à court terme de certains équipements de laminage, de soudage et autres en acier - essayer d'utiliser la forte capacité de surcharge du transformateur de type sec pour réduire la capacité du transformateur ; Pour certains endroits à charge inégale, tels que les zones résidentielles pour l'éclairage nocturne, les installations culturelles et de divertissement et les centres commerciaux basés sur la climatisation et l'éclairage diurne, etc., la capacité de surcharge peut être pleinement utilisée et la capacité du transformateur peut être réduite de manière appropriée, de sorte que le temps de fonctionnement principal soit à pleine charge ou en surcharge à court terme.
