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Barramento do transformador

Barramento do transformador

Os barramentos do transformador são um componente importante na fabricação de transformadores. São um elemento sólido que permite uma forma flexível de transmissão e distribuição de energia. Os barramentos são produzidos em uma variedade de formatos, incluindo tiras planas, barras sólidas e hastes, e são normalmente compostos de cobre, latão ou alumínio como tubos sólidos ou ocos. Alguns desses formatos permitem que o calor se dissipe com mais eficiência devido à sua alta proporção entre área de superfície e área de seção transversal.
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Introdução de Produto

O que é barramento de transformador?

 

 

Os barramentos do transformador são um componente importante na fabricação de transformadores. São um elemento sólido que permite uma forma flexível de transmissão e distribuição de energia. Os barramentos são produzidos em uma variedade de formatos, incluindo tiras planas, barras sólidas e hastes, e são normalmente compostos de cobre, latão ou alumínio como tubos sólidos ou ocos. Alguns desses formatos permitem que o calor se dissipe com mais eficiência devido à sua alta proporção entre área de superfície e área de seção transversal.

 

 
Vantagens do barramento do transformador
 
01/

Condutividade elétrica eficaz:O barramento do transformador tem uma grande seção-transversal, ajudando a conduzir eletricidade com baixas perdas, garantindo alta eficiência de transmissão de eletricidade.

02/

Alta confiabilidade:O barramento do transformador é fabricado com materiais de alta qualidade e instalado por técnicos profissionais, garantindo confiabilidade e segurança na operação.

03/

Fácil manutenção:O barramento do transformador possui estrutura simples, é de fácil verificação e manutenção, ajudando a reduzir o custo de operação do sistema elétrico.

04/

Flexibilidade:O barramento do transformador pode ser facilmente expandido ou configurado para atender às mudanças nas necessidades do sistema de energia.

 

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Transformador de Corrente LV

Os transformadores de corrente estão de acordo com os padrões GB20840.2-2014 e IEC60044-1
Tensão nominal: 0,66kV
Frequência nominal: 50 Hz ou 60 Hz
Corrente secundária nominal 5Aou 1A
Temperatura ambiente:-5 graus ~+40 graus

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Saída do transformador de corrente

Os transformadores de corrente estão de acordo com os padrões GB20840.2-2014 e IEC60044-1
Tensão nominal: 0,66kV Frequência nominal: 50 Hz ou 60 Hz
Corrente secundária nominal 5Aou 1A
Temperatura ambiente:-5 graus ~+40 graus

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Frequência do transformador de 50 Hz a 60 Hz

Os transformadores de corrente estão de acordo com os padrões GB20840.2-2014 e IEC60044-1
Tensão suportável: 3kV por 1min
Corrente primária: 30 ~ 3000A, corrente secundária: 1A, 5A
Temperatura ambiente:-25 graus ~45 graus
Frequência nominal: 50 Hz ou 60 Hz

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Tensão de entrada e saída do transformador

O transformador de corrente da série MSQ foi projetado para medição e monitoramento de corrente de alta-precisão em sistemas elétricos. Este transformador é ideal para aplicações de medição e proteção, oferecendo desempenho consistente em uma ampla gama de condições operacionais.

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Barramento do transformador

Os transformadores de corrente estão de acordo com os padrões GB20840.2-2014 e IEC60044-1
Tensão nominal: 0,66kV
Frequência nominal: 50 Hz ou 60 Hz
Corrente secundária nominal 5Aou 1A
Temperatura ambiente:-5 graus ~+40 graus

 

 

Por que nos escolher
 

Nossa fábrica
Youxing Electric Co., Ltd. é um fabricante profissional especializado na produção de transformadores de corrente e tensão de 0,5kV-66kV.

 

Serviços personalizados
Realizamos uma análise detalhada das necessidades técnicas de nossos clientes e oferecemos opções de personalização para atender às necessidades específicas do cliente.

 

Equipe profissional
Os membros da equipe são altamente qualificados e proficientes em suas respectivas funções e possuem a educação, o treinamento e a experiência necessários para se destacarem em seus trabalhos.

 

Alta qualidade
Nossos produtos são fabricados ou executados de acordo com padrões muito elevados, utilizando os melhores materiais e processos de fabricação. Com base na seleção de novos materiais, novas estruturas e novos processos, as empresas desenvolvem ativamente novos produtos com excelente desempenho e operação confiável.

 

Equipamento avançado
Equipamentos baseados nos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos apresentam maior eficiência, melhor desempenho e maior confiabilidade.

 

Tipos de barramento de transformador
 
 

Barramentos planos

Barramentos planos são o tipo mais comum. Eles são fáceis de instalar, têm uma grande área de superfície e favorecem a dissipação de calor. Eles são amplamente utilizados em ocasiões como quadros de distribuição e painéis de distribuição. Os barramentos planos têm design simples e são fáceis de conectar. Podem ser personalizados em diferentes comprimentos e larguras de acordo com as necessidades.

 
 
 

Barramentos ocos

Os barramentos ocos são tubulares. Eles são mais leves que os barramentos sólidos, mas podem transportar a mesma quantidade de corrente, portanto são adequados para aplicações com requisitos rigorosos de peso e espaço. Seu design tubular torna os barramentos ocos mais fáceis de dobrar, permitindo configurações de fiação mais complexas.

 
 
 

Barramentos redondos

Os barramentos redondos são cilindros sólidos ou ocos. Embora tenham uma pequena área de superfície de dissipação de calor, podem transportar grandes correntes e são adequados para ocasiões que exigem alta resistência mecânica. A estrutura cilíndrica do barramento redondo torna-o flexível para instalar e fácil de girar.

 

 

Aplicação do barramento do transformador

 

Subestações:As subestações são pontos intermediários na rede elétrica onde os níveis de tensão são transformados de alto para baixo ou vice-versa. Os barramentos nas subestações ajudam a distribuir energia para vários alimentadores. Eles também desempenham um papel crucial no gerenciamento de falhas, permitindo que as seções defeituosas sejam isoladas sem interromper todo o sistema.

 

Usinas de energia:Nas usinas de energia, os barramentos são utilizados para distribuir a energia gerada aos transformadores, que então transmitem a eletricidade para a rede. Eles são essenciais para gerenciar o fluxo de eletricidade e garantir uma distribuição eficiente de energia.

 

Centros de dados:Nos data centers, os barramentos são usados ​​para distribuir energia a vários servidores e outros equipamentos. Eles oferecem uma solução flexível e eficiente para gerenciar os altos requisitos de energia dessas instalações.

 

Hospitais:Os hospitais têm necessidades críticas de energia e qualquer interrupção pode ter consequências graves. Os barramentos em hospitais garantem uma distribuição de energia confiável e eficiente para todas as áreas, incluindo áreas críticas, como salas de cirurgia e unidades de terapia intensiva.

 

Instituições:Instituições educacionais, edifícios de escritórios e outras instalações de grande porte utilizam barramentos para distribuição eficiente de energia nas instalações. Eles ajudam a gerenciar os diversos requisitos de energia de diferentes seções, desde salas de aula e escritórios até refeitórios e laboratórios.

 

Apartamentos:Em edifícios residenciais, os barramentos são usados ​​no quadro de distribuição principal para distribuir energia a apartamentos individuais ou seções do edifício. Eles ajudam a gerenciar a carga de energia e garantem a segurança, permitindo o isolamento de seções defeituosas.

 

Metrôs e ferrovias:Em sistemas de transporte como metrôs e ferrovias, os barramentos são usados ​​em subestações de energia para distribuir eletricidade aos trilhos e trens. Eles são cruciais para o bom funcionamento desses sistemas de transporte.

 
Fatores que afetam o desempenho do barramento
 

 

Material:

Material condutor:
Cobre:A escolha mais popular devido à sua alta condutividade, permitindo grande transmissão de corrente com baixas perdas. No entanto, o custo do cobre é superior ao do alumínio.

Alumínio:Material alternativo razoável com preço mais barato e peso mais leve, adequado para aplicações que precisam economizar custos e reduzir cargas mecânicas.

Revestimento:
Estanho:Melhora a condutividade elétrica, evita a corrosão e protege o barramento contra impactos ambientais.

Prata:Melhora o desempenho da condutividade elétrica, especialmente útil em aplicações com requisitos de alta corrente.

Projeto:

Tamanho:O tamanho do barramento precisa ser selecionado de acordo com a corrente a ser transmitida. Usar um barramento muito pequeno pode levar à perda de energia devido ao aumento da temperatura, enquanto um barramento muito grande aumentará os custos de investimento inicial.

Forma:O barramento pode ter muitos formatos diferentes, como retângulo, círculo ou barra.

Número de barramentos:O barramento pode ter um ou mais barramentos paralelos. Quanto maior o número de barras condutoras, maior será a condutividade elétrica, mas também aumentará o custo.

Condições ambientais:

Temperatura:A alta temperatura ambiente reduz a condutividade do barramento, levando à perda de energia. Portanto, é necessário instalar o barramento em uma área bem-ventilada, longe da luz solar direta e de outras fontes de calor.

Umidade:A alta umidade facilita a corrosão galvânica do barramento, reduzindo o desempenho e a vida útil. É necessário utilizar barramento com revestimento anti-corrosão ou instalar o barramento em ambiente de baixa umidade.

Contaminantes:Sujeira, sal, produtos químicos,… aderidos ao barramento podem reduzir a condutividade e aumentar o risco de descarga elétrica. É necessário limpar o barramento periodicamente e protegê-lo de poluentes.

Como instalar:

Instalado no local correto: O barramento precisa ser instalado no local correto conforme diagrama de projeto, garantindo uma distância segura entre os barramentos e demais peças do sistema elétrico.

Firmemente fixado:Utilize suportes e acessórios adequados para fixar firmemente o barramento, evitando vibrações durante a operação.

Conexão firme:Faça as conexões entre os barramentos de acordo com as técnicas corretas, garantindo um bom contato e evitando resistências de contato.

Proteção:Utilize coberturas ou tinta isolante para proteger o barramento de impactos mecânicos, químicos e ambientais.

Gestão e operação:

Inspeção periódica:Verifique periodicamente o barramento para detectar e reparar danos como rachaduras, corrosão, juntas soltas.

Limpeza:Limpe o barramento regularmente para remover sujeira, sal e adesão química, garantindo condutividade e desempenho.

 

 
Solução para otimizar o desempenho do barramento
 

 

Escolha materiais adequados:

Determine a corrente exata a ser transmitida: Com base nas especificações técnicas do sistema elétrico, selecione um material de barramento com condutividade elétrica adequada.

Preste atenção aos fatores ambientais: Se o ambiente operacional tiver umidade, alta temperatura ou poluentes, deve-se dar prioridade ao uso de um barramento com revestimento anti-corrosão ou à escolha de um material condutor que seja resistente a boa resistência a condições ambientais adversas.

Escolha um fornecedor confiável: Garantir que a qualidade dos materiais e revestimentos dos barramentos atenda aos padrões técnicos, segurança para usuários e sistemas elétricos.

Projeto ideal:

Calcule o tamanho exato do barramento: Utilize software especializado ou fórmulas de cálculo elétrico para determinar o tamanho do barramento adequado à corrente a ser transmitida, garantindo uma condução eficaz e minimizando a perda de energia.

Escolha o formato de barramento apropriado: dependendo das condições de instalação e dos requisitos de eficiência de dissipação de calor, escolha o formato de barramento apropriado, como retangular, circular ou em formato-de barra.
Use o número ideal de barras condutoras: Encontre uma solução que equilibre a eficiência e o custo da condutividade, escolhendo o número apropriado de barras condutoras para a corrente a ser transmitida.

Instalação e operação corretas:

Siga as instruções de instalação: Instale o barramento de acordo com as instruções do fabricante, garantindo uma distância segura, uma conexão segura e uma fixação segura do barramento.

Proteja o barramento de impactos ambientais: Utilize coberturas ou tinta isolante para proteger o barramento contra sujeira, água, produtos químicos e outros poluentes.

Realize inspeção e manutenção periódicas: Inspecione o barramento periodicamente para detectar danos, limpe o barramento regularmente e execute as medidas de manutenção recomendadas pelo fabricante.

Aplicar soluções de tecnologia avançada:

Use o sistema de monitoramento de barramento: monitore temperatura, umidade, tensão e corrente em pontos importantes do barramento, detecte sinais precoces de anormalidades e tome medidas oportunas.
Aplique técnicas avançadas de dissipação de calor: Use materiais de dissipação de calor, ventiladores ou sistemas de refrigeração líquida para aumentar a capacidade de dissipação de calor do barramento, especialmente em ambientes de alta temperatura.

 

A relação entre condutividade e barramento do transformador

A condutividade elétrica é uma propriedade fundamental do barramento do transformador, permitindo a transmissão eficiente de eletricidade dentro dos sistemas elétricos. Veja como a condutividade elétrica se relaciona com o barramento do transformador:

Seleção de materiais

A escolha do material influencia muito a condutividade elétrica do barramento do transformador. Cobre e alumínio são os materiais mais utilizados devido à sua alta condutividade. O cobre possui condutividade superior em comparação ao alumínio, tornando-o ideal para aplicações que exigem alta eficiência elétrica. O alumínio, embora um pouco menos condutivo que o cobre, oferece uma opção mais econômica-e é comumente usado em aplicações onde o peso é uma preocupação.

Área de seção-transversal

A área-da seção transversal de um barramento de transformador afeta diretamente sua condutividade elétrica. Uma área-de seção transversal maior fornece mais caminhos para o fluxo de eletricidade, resultando em menor resistência elétrica e maior condutividade. Barramentos com áreas-de seção transversal maiores podem transportar correntes mais altas com queda de tensão mínima, tornando-os adequados para aplicações-de alta potência.

Transformer Busbar
Transformer Busbar

Efeitos de temperatura

A condutividade elétrica pode ser influenciada por mudanças de temperatura. À medida que a temperatura de um barramento de transformador aumenta, sua resistência elétrica normalmente também aumenta, levando a uma diminuição na condutividade. Este fenômeno, conhecido como coeficiente de resistência de temperatura, deve ser considerado no projeto do barramento do transformador para garantir um desempenho confiável sob diversas condições de operação.

Qualidade de superfície

A qualidade da superfície de um barramento de transformador também afeta sua condutividade elétrica. Superfícies lisas e limpas facilitam um melhor contato elétrico e reduzem a resistência, enquanto superfícies ásperas ou contaminadas podem impedir o fluxo de eletricidade e aumentar a resistência. O tratamento e a manutenção adequados da superfície são essenciais para otimizar a condutividade e evitar a degradação do desempenho ao longo do tempo.

 

Como escolher um barramento de transformador

 

Tensão

O barramento do transformador precisa ter tensão adequada ao sistema elétrico.

01

Atual

O barramento do transformador precisa ser capaz de conduzir uma corrente grande o suficiente para atender às necessidades do sistema elétrico.

02

Tamanho

O barramento do transformador precisa ter tamanho adequado ao espaço de instalação.

03

Materiais

O barramento do transformador deve ser fabricado com materiais de alta qualidade, com boa condutividade e alta durabilidade.

04

Fabricante

Você deve escolher barramentos de transformadores de fabricantes confiáveis ​​para garantir qualidade e confiabilidade.

05

 

 
Nossa fábrica
 

Youxing Electric Co., Ltd. possui uma área fabril de 5.600 metros quadrados. São 51 funcionários, sendo 5 técnicos com títulos intermediários e 2 engenheiros seniores o que dá garantia para o desenvolvimento de novos produtos. Com base na seleção de novos materiais, novas estruturas e novos processos, as empresas desenvolvem ativamente novos produtos com bom desempenho e operação confiável. Atualmente, os principais produtos desenvolvidos e produzidos de forma independente têm mais de 230 modelos e mais de 2.000 especificações. Os produtos são amplamente utilizados em centrais elétricas, usinas de energia, fábricas e sistemas de energia. Vendem bem nas províncias, cidades e regiões autónomas de todo o país e têm sido utilizados muitas vezes em projetos importantes a nível nacional. Alguns produtos são exportados para Rússia, África, Sudeste Asiático e outros países. Além disso, nossa empresa também pode projetar e fabricar transformadores com especificações especiais de acordo com as necessidades do cliente.

 

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Certificado
 
 
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Perguntas frequentes
 

 

P: Qual é a diferença entre um relé e um barramento?

R: Um relé ajuda a iniciar sinais de falhas que ocorrem no barramento, provocando assim uma interrupção do circuito. A maioria dos barramentos usados ​​em subestações elétricas tem barras de seção-retangular, mas também podem assumir outras formas, como barras redondas sólidas, tubos redondos ou tubos moldados.

P: Por que usamos um barramento em vez de cabos?

R: A parte integrante do barramento inclui células padrão certificadas, como caixas de junção e plugues, o que elimina erros humanos. Como os barramentos são equipados com carcaça de aço, eles têm muito menos probabilidade de se desgastar e de serem danificados por roedores. Isso os torna mais seguros que os cabos.

P: Qual é o princípio do barramento?

R: O dispositivo de proteção de barramento usado atualmente adota principalmente o princípio de proteção diferencial de corrente com base em parâmetros de frequência-fundamentais[3-7]. Em relação à corrente de falta do barramento, a frequência de potência é uma parte forçante que não decairá com o tempo.

P: Quando usar o barramento?

R: Os barramentos geralmente são usados ​​para conectar fontes e cargas de energia elétrica. Ele conecta o gerador e o transformador principal em sistemas de barramentos de potência e também interliga as linhas de transmissão de entrada/saída.

P: Por que é necessário um barramento?

R: Um barramento é uma junção elétrica usada para coletar energia elétrica dos alimentadores de entrada e distribuí-la para os alimentadores de saída. O principal objetivo de um barramento é transportar eletricidade e distribuí-la. Barramentos são usados ​​para tornar os sistemas mais eficientes.

P: Qual é a função principal do barramento?

R: A principal função do barramento é conduzir eletricidade de fontes de energia (transformadores, geradores) para barramentos ramificados, distribuindo assim eletricidade para outros equipamentos elétricos na subestação e no sistema de energia.

P: Como funciona o barramento?

R: Em geral, o barramento atua como uma junção elétrica onde todas as correntes elétricas de entrada e saída se encontram. O sistema de barramento possui um isolador e um sistema de disjuntor para evitar acidentes. Em caso de emergência, o disjuntor desarma e desconecta a seção defeituosa do circuito.

P: Você precisa de um barramento?

R: Em um sistema sem barramentos, seria necessário fundir cada carga próxima à bateria para protegê-la. Isso ocorre porque qualquer curto-circuito que ocorra antes do fusível danificará a bateria. Portanto, a distância entre os fusíveis e a bateria deve ser a menor possível.

P: Um barramento é um transformador?

R: Os barramentos são um componente importante na fabricação de transformadores. São um elemento sólido que permite uma forma flexível de transmissão e distribuição de energia.

P: Quando você deve usar um barramento?

R: Em essência, os barramentos são usados ​​sempre que há necessidade de distribuição de energia eficiente, confiável e flexível. Eles ajudam a gerenciar cargas de energia, garantir a segurança e reduzir custos, substituindo vários condutores por um único barramento.

P: Em que tensão um barramento opera?

R: No âmbito das subestações, esses barramentos servem como elementos indispensáveis, aplicáveis ​​em diferentes faixas de tensão, como sistemas de alta tensão (até 765kV e além), baixa tensão (até 400V) e média tensão (aproximadamente 11kV).

P: Qual é a diferença entre barramento e barramento?

R: Barramentos referem-se a barras ou tiras metálicas que transportam corrente elétrica dentro do quadro elétrico. Esses barramentos são incorporados aos barramentos, uma espécie de duto de chapa metálica que abriga uma sequência de barramentos.

P: Como verifico meu barramento?

R: Use imagens térmicas para identificar quaisquer padrões anormais de temperatura nos barramentos. Os pontos quentes podem indicar conexões soltas, desequilíbrios na distribuição atual ou outros problemas. Resolva quaisquer anomalias detectadas durante a geração de imagens térmicas para evitar superaquecimento e possíveis falhas.

P: Qual é a tensão de um barramento?

R: O sistema de barramento (barramento de resina fundida de média tensão -) foi projetado para funcionar em 12 kV e 24 kV. É fabricado para uso até 5700 A como aplicação padrão.

P: Qual é a diferença entre linha e barramento?

R: Barramento é uma tira metálica usada para conectar equipamentos de alta tensão em pátios de interruptores elétricos. A linha de transmissão é utilizada para a transmissão de energia elétrica da estação geradora às unidades de distribuição. Ele transmite energia de uma extremidade a outra.

P: Qual é a diferença entre um barramento e um disjuntor?

R: Um disjuntor deve ser fechado para retomar a operação normal de um circuito. Barramento: Um pedaço de metal que conduz eletricidade ao longo de sua extensão. Os equipamentos nas subestações geralmente são fixados diretamente nesses barramentos.

P: Quantos amperes um barramento usa?

R: Aqui está o que minha pesquisa revela: A capacidade de carga de corrente do barramento de cobre é comumente calculada como 1,25 amperes por mm quadrado de área de seção transversal, o que significa que uma barra de 1/4 de polegada por 1 polegada pode transportar 201 amperes.

P: Para onde vai um barramento?

R: Os barramentos geralmente são alojados dentro de painéis de distribuição, painéis e gabinetes de barramentos para distribuição local de energia de alta corrente. Eles também são usados ​​para conectar equipamentos de alta tensão em centrais elétricas e equipamentos de baixa tensão em bancos de baterias.

P: Um barramento precisa de um fusível?

R: Teoricamente não. No entanto, os barramentos facilitam quando possuem vários pontos de conexão para diferentes entradas/saídas. Sem um barramento, conecte o CC extra à mesma conexão da bateria que o outro CC. Se você adicionar um barramento, não há necessidade de fusível entre o barramento e a bateria.

P: O que está conectado aos barramentos?

R: Os barramentos geralmente são usados ​​para conectar fontes e cargas de energia elétrica. Ele conecta o gerador e o transformador principal em sistemas de barramentos de potência e também interliga as linhas de transmissão de entrada/saída.

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