
Если честно, до сих пор встречаю монтажников, которые путают однофазные трансформаторы с автотрансформаторами — будто разница только в количестве выводов. На деле же однофазный трансформатор это не просто две катушки на железе, а целая история с потерями холостого хода, где каждый виток считаешь буквально.
В 2019 году на подстанции под Новосибирском столкнулся с гулом на 25% выше нормы. Вскрыли — а там шихтованный магнитопровод с неравномерным прижимом. Производитель сэкономил на прессовочных пластинах, отсюда и вибрация.
Кстати, у ООО 'Чэнду Чэньси Электрик' в спецификациях всегда указан контроль шума методом акустической томографии — редкость для российского рынка. На их сайте https://www.cdcxdl.ru видел отчеты по испытаниям, где визуализировали магнитные потоки через термографию.
Лично предпочитаю тороидальные сердечники для компактных ЩО, хоть и дороже. Но для уличных КТП лучше пластинчатые — ремонтопригодность выше.
Запомнился случай с трансформатором 10 кВА, который вышел из строя после полугода в сыром подвале. Лакировка была однослойной — видимо, заводской брак. Пришлось перематывать с эпоксидной пропиткой.
Сейчас многие гонятся за вакуумной пропиткой, но для большинства задач хватает и погружного метода. Главное — контроль вязкости лака. На https://www.cdcxdl.ru в разделе про силовые трансформаторы есть любопытные данные по адгезии покрытий после термоциклирования.
Кстати, их технология сушки с ИК-нагревом даёт меньше пузырей в изоляции compared с классическими печами.
С появлением умных реле защиты начались странные сбои — оказалось, виноваты высшие гармоники от импульсных блоков питания. Стали ставить дополнительные дроссели, но это увеличивало габариты.
У ООО 'Чэнду Чэньси Электрик' в интеллектуальных КТП решают это экранированием обмоток — видел их тесты ЭМС на сайте. Правда, для однофазных моделей такое редкость.
Сейчас экспериментирую с ферритовыми фильтрами прямо на выводах — пока держит, но долговечность под вопросом.
Частая ошибка — крепление трансформаторов напрямую к тонкостенным щитам. Вибрация передаётся на всю конструкцию, появляется дребезг контактов. Приходится делать демпфирующие прокладки из резины.
В документации к трансформаторам с https://www.cdcxdl.ru заметил полезные схемы креплений с виброизоляторами — жаль, не все монтажники читают техкарты.
На прошлой неделе переделывали установку в больнице — заказчик требовал бесшумность, пришлось даже крепёжные болты с нейлоновыми втулками ставить.
После 15 лет работы часто проще менять трансформатор, чем ремонтировать. Особенно если межвитковая изоляция начала сыпаться. Но бывают исключения — например, для редких напряжений вроде 36В.
Упомянутая компания даёт 7 лет гарантии на свою продукцию — серьёзный срок для российского рынка. На их сайте есть калькулятор жизненного цикла, который учитывает и стоимость возможного ремонта.
Самый дорогой ремонт в моей практике — перемотка трансформатора для лабораторного оборудования. Медная проволока 0.3 мм стоила дороже нового трансформатора, но заказчик настоял на сохранении оригинальной конструкции.
Современные аморфные сплавы позволили сократить вес на 40%, но цена всё ещё кусается. Для бюджетных проектов пока использую трансформаторы с алюминиевыми обмотками — хоть и хуже теплоотвод, но дешевле.
На https://www.cdcxdl.ru в разделе НКУ видел компактные модели с принудительным охлаждением — интересное решение для тесных помещений.
Коллега недавно тестировал трансформатор с нанопроводом — КПД вырос на 3%, но стоимость заоблачная. Думаю, лет через пять станет доступнее.