ტრანსფორმატორის გაგრილების ბლოკი

11

ტრანსფორმატორის მუშაობის პროცესში დიდი რაოდენობით სითბო გამოიყოფა, რაც სერიოზულად მოქმედებს ტრანსფორმატორის მუშაობაზე. ტრანსფორმატორის მუშაობის დროს, გრაგნილისა და ბირთვის დაკარგვა წარმოქმნის დიდ სითბოს, რომელიც დროულად უნდა გაიფანტოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული გადახურებით გამოწვეული იზოლაციის დაზიანება.

ტრანსფორმატორის გაგრილების ფორმა დაკავშირებულია ტრანსფორმატორის პროდუქტის ტიპთან და გამოყენების ადგილსთან. მეორეც, დიზაინში გათვალისწინებული იქნება სხვადასხვა გაგრილების ფორმა, სიმძლავრის ცვლილებით იმავე კატეგორიის დიაპაზონში. მხოლოდ ზეთის ავზის ზედაპირს შეუძლია უზრუნველყოს თერმული ბალანსის ტემპერატურა. სიმძლავრის ზრდასთან ერთად, სტრუქტურაზე შეიძლება გაიზარდოს სითბოს გაფრქვევის არეალი. მაგალითად, დაამატეთ ნავთობის მილი და ავზის კედელი გოფრირებული სტრუქტურის შესაქმნელად (გოფრირებული ზეთის ავზი). თუ სიმძლავრე გაიზრდება, გაგრილების ზედაპირი შეიძლება გაბერილი იყოს. დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორისთვის, ბუნებრივი კონვექციური ცირკულაცია ვერ გამოდევნის სითბოს ტრანსფორმატორის კორპუსიდან. ზეთის ტუმბო საჭიროა ზეთის კოჭაში ზეთის გასასვლელში გასაგზავნად იძულებითი ცირკულაციის შესაქმნელად, ხოლო მაღალი ეფექტურობის გაგრილების მოწყობილობა გამოიყენება სითბოს გარეთ გამოსადევნად.

ტრანსფორმატორის გავრცელებული გაგრილების ელემენტებია გამაგრილებელი ან რადიატორი. არსებობს ორი სახის გამაგრილებელი: ჰაერის გამაგრილებელი და წყლის გამაგრილებელი. წყლით გაგრილების რეჟიმი გამოიყენება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა საკმარისი წყლის ნაკადის წყარო და გათვალისწინებულია ეკონომიკური ეფექტურობა. რადიატორი, როგორც წესი, გამოიყენება საშუალო და მცირე სიმძლავრის სიმძლავრის ტრანსფორმატორებზე და აქვს ორი სტრუქტურა: პირდაპირი კავშირი ზეთის ავზთან და კავშირი ზეთის ავზთან ზეთის კოლექტორის მეშვეობით. ფიქსირებული გზიდან არსებობს გაყოფილი და ინტეგრალური სტრუქტურა.

მონტაჟის მიხედვით, რადიატორის პანელი შეიძლება დაიყოს: ფიქსირებულ და მოსახსნელად.

PG ტიპი: ფიქსირებული, ფლანგის გარეშე, პირდაპირ საწვავის ავზზე, შედუღებით ტრანსფორმატორში.

PC-ს ტიპი: მოსახსნელი, ტრანსფორმატორში დამაგრებული საწვავის ავზზე არსებული ფლანგის მეშვეობით.

21

რადიატორის ჩიპური სტრუქტურა შეიძლება დაიყოს:

1) ზოგადი ტიპი: ნაჭრის ცენტრის მანძილი იგივეა. PC1800-20/520-ის მსგავსად
2) ბატის კისრის ტიპი: ნაჭერი იყოფა გრძელ და მოკლე ნაჭრებად სხვადასხვა ცენტრიდან, გრძელი და მოკლე ნაჭრების საერთო განსხვავებაა 300-500 მმ, მოკლე 2-დან 3-მდე. მაგალითად PC2700(2400)-26(2)/520.
3) ორმაგი ლულის ტიპი: შემკრებ მილზე ორმაგი ლულის კონსტრუქციებია.

31

ჩვენი კომპანიის ტრანსფორმატორების წარმოების სახელოსნოს აქვს მრავალი საწარმოო ხაზი, როგორიცაა ავტომატური გახსნა, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ჭრა, ავტომატური გლინვით ფორმირება, ერთ წერტილოვანი მრავალწერტილიანი შედუღება, ნაკერიანი შედუღება, ასაწყობი შედუღება, მჟავათი დამუშავება და ფოსფატაცია, ცხელი ზეთით რეცხვა და ა.შ., და პროდუქტებს აქვთ სხვადასხვა სპეციფიკაციები, როგორიცაა 310, 460, 480, 520, 536 მმ. რადიატორის მსგავსი ანტისეპტიკური დამუშავებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას საფარი მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად (დასასრულის საფარი ან აკრილის მჟავა პოლიმინის ცხიმიანი ემალის საღებავი) ან ცხელი გალვანიზაცია, ტრანსფორმატორის მცირე ავზით გარეგნული ფერი ინარჩუნებს ერთსა და იმავე იერსახეს, ბზინვარება თანმიმდევრულია და დახვეწილია.

ჩვენი კომპანია არა მხოლოდ რადიატორს, არამედ რადიატორის პანელსა და ზეთის მილსაც უზრუნველყოფს, რომლის შედუღება და შეღებვაც მომხმარებელს შეუძლია საკუთარ გვერდით, რომელსაც აქვს დახვეწილი შეღებვისა და შედუღების სახელოსნო. ამ გზით, მომხმარებელს შეუძლია დაზოგოს ტრანსპორტირების ხარჯები.

41


გამოქვეყნების დრო: 2020 წლის 22 სექტემბერი