Lorem ipsum dolor sit amet...
Droogtype transformatoren zijn een type elektrische transformatoren waarbij de kern en wikkelingen niet worden ondergedompeld in isolatieolie, maar in plaats daarvan gebruikmaken van natuurlijke koeling of geforceerde luchtkoeling. Als een opkomend stroomdistributiemateriaal in de afgelopen jaren zijn droogtype transformatoren op grote schaal gebruikt in stroomtransmissie- en distributiesystemen op verschillende locaties, zoals fabriekswerkplaatsen, hoogbouw, commerciële centra, luchthavens, dokken, metro's en olieplatforms. Ze kunnen ook worden geïntegreerd met schakelapparatuur om compacte onderstationunits te vormen.
Momenteel werken droogtransformatoren meestal binnen spanningsbereiken van 6 tot 35 kV, met een maximale capaciteit tot 25 MVA. Wilt u meer weten over droogtransformatoren? In deze blogpost gaan we dieper in op hun structurele vormen, koelmethoden, types en voordelen in vergelijking met oliegedompelde transformatoren. Daarnaast gaat het artikel in op installatie en inbedrijfstelling, foutdiagnose door middel van geluidsanalyse, beperking van lawaai veroorzaakt door externe structuren en selectiecriteria. Door de structuur te optimaliseren kunnen droge transformatoren efficiënter en betrouwbaarder worden gemaakt.
De structurele vorm van een droge transformator.
Open stijl: Dit is een veelgebruikte configuratie waarbij het transformatorlichaam direct wordt blootgesteld aan de atmosfeer. Het is geschikt voor relatief droge en schone binnenomgevingen (de luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85% bij 20 graden Celsius). Meestal worden er twee koelmethodes gebruikt: zelfkoeling met lucht en geforceerde luchtkoeling.
Gesloten stijl: In deze configuratie is het transformatorlichaam ingesloten in een verzegelde behuizing, waardoor directe blootstelling aan de atmosfeer wordt voorkomen. De transformator wordt voornamelijk gebruikt in mijnbouwtoepassingen vanwege de slechte afdichtings- en warmteafvoercondities en is geclassificeerd als explosieveilig.
Giethars-type: Dit type transformator gebruikt epoxyhars of andere harsen voor het gieten als belangrijkste isolatie. Het heeft een eenvoudige structuur en compacte afmetingen, waardoor het geschikt is voor transformatoren met kleinere capaciteiten.
EverNew Transformer produceert verschillende soorten droogtransformatoren, waaronder onze gerenommeerde 1000KVA open-stijl droogtransformator, 2000KVA mijntransformator en 1500KVA giethars-type droogtransformator. Voor vragen over droogtransformatoren, neem contact met ons op voor groothandelsprijzen.
De belangrijkste soorten droge transformatoren
De Scene koelmethoden van droge transformatoren
De droge typetransformator gebruikt diverse het koelen methodes om interne temperatuur te regelen effectief, verzekerend normale verrichting en stabiliteit op lange termijn. Gangbare koelmethoden zijn onder andere:
Natuurlijke luchtkoeling (AN): Deze kosteneffectieve methode voert warmte af door convectie en warmtegeleiding met de omringende lucht. De buitenkant van transformatoren is vaak voorzien van koellichamen of afvoerplaten om het oppervlak en de warmteafvoer te verbeteren.
Luchtgeforceerde koeling (AF): Deze methode maakt gebruik van externe ventilatoren of ingebouwde kanalen en verbetert de warmteafvoer door geforceerde luchtstroom. Regelsystemen passen de luchtstroom en de efficiëntie van de warmteafvoer naar behoefte aan, zodat de temperatuur stabiel blijft bij wisselende belastingen.
Waterkoeling: Sommige transformatoren met een grote capaciteit of gespecialiseerde droge transformatoren kunnen een waterkoelsysteem hebben. Circulerend koelwater voert warmte af voor een efficiëntere afvoer, wat gunstig is bij toepassingen met een hoge vermogensdichtheid of in omgevingen met hoge temperaturen.
Oliekoeling: Bepaalde gespecialiseerde ontwerpen kunnen gebruik maken van smeerolie rond de wikkelingen of de kern voor een betere warmteafvoer. Hoewel transformatoren van het droge type meestal geen gebruik maken van isolerende olie, kan deze methode de vermogensdichtheid en de efficiëntie van de warmteafvoer verbeteren, waarbij regelmatig onderhoud en controle van de oliekwaliteit vereist is.
Overbelastingscapaciteit van droge transformatoren
De overbelastbaarheid van droge transformatoren hangt samen met de omgevingstemperatuur, de belastingstoestand vóór de overbelasting (initiële belasting), de isolatiewarmtedissipatietoestand van de transformator en de thermische tijdconstante. Indien nodig kan de overbelastingscurve van droge transformatoren worden opgevraagd bij de fabrikant.
Installatie en inbedrijfstelling van droge transformatoren
Inspectie uit doos van droge transformatoren
Bij ontvangst van het transformatorproduct is het essentieel om het uitpakken te inspecteren. Controleer eerst de integriteit van de verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen. Inspecteer na het uitpakken het transformatorlichaam op tekenen van uitwendige schade, verplaatsing of schade aan onderdelen. Controleer of de gegevens op het typeplaatje van de transformator overeenkomen met de ontwerpeisen en of alle fabrieksdocumenten compleet zijn. Controleer ook de elektrische ondersteuningscomponenten of aansluitleidingen op beschadigingen. Vergelijk ten slotte de producthandleiding, het typeplaatje van de transformator en het testrapport van de fabriek met elkaar om te controleren of de transformator voldoet aan de ontwerpeisen. Controleer ook op beschadigde of ontbrekende reserveonderdelen.
Transformator installeren
Inspecteer eerst de fundering van de transformator om er zeker van te zijn dat de ingebedde staalplaten vlak zijn en er geen holtes onder zitten, zodat de fundering een goede seismische weerstand en geluidsabsorberende eigenschappen heeft. Eventuele onregelmatigheden kunnen leiden tot hogere geluidsniveaus na installatie.
Gebruik vervolgens rollen om de transformator naar de installatiepositie te verplaatsen en stel hem voorzichtig af op de aangewezen locatie. Zorg ervoor dat de installatie vlak is en voldoet aan de ontwerpvereisten.
Las ten slotte vier korte stalen kanaalplaten op de vier hoeken dicht naast de transformatorbasis om beweging tijdens het gebruik te voorkomen. De transformator moet op een stabiel platform worden geplaatst en de ingebedde staalplaten moeten vlak en vrij van leemtes zijn om een optimale seismische weerstand en geluidsabsorptie te garanderen. De onderkant van de transformator is voorzien van vaste schroefgaten voor precieze aanpassing aan de aangewezen positie.
Bedradingsmethoden voor droge transformatoren
Droogtransformatoren kunnen worden aangesloten met verschillende bedradingsmethoden, afhankelijk van de specifieke toepassing en elektrische vereisten. Enkele veelgebruikte bedradingsmethoden zijn
Delta-Delta (Δ-Δ) aansluiting: In deze configuratie zijn de primaire en secundaire wikkelingen in een delta-configuratie verbonden. Deze wordt meestal gebruikt in toepassingen waarbij de belasting gebalanceerd en ongeaard is.
Delta-Ster (Δ-Y) aansluiting: Bij deze configuratie wordt de primaire wikkeling in een driehoeksconfiguratie aangesloten en de secundaire wikkeling in een sterconfiguratie (wye). Deze wordt veel gebruikt in distributiesystemen waarbij de primaire zijde ongeaard is en de secundaire zijde geaard.
Ster-driehoekschakeling (Y-Δ): In deze opstelling is de primaire wikkeling aangesloten in een sterconfiguratie en de secundaire wikkeling in een deltaconfiguratie. Deze wordt meestal gebruikt in toepassingen waarbij de primaire zijde geaard is en de secundaire zijde ongeaard.
Ster-Ster (Y-Y) aansluiting: In deze opstelling zijn zowel de primaire als de secundaire wikkelingen in een sterconfiguratie aangesloten. Deze wordt meestal gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen waar aarding aan beide zijden kritisch is.
Zigzagverbinding: Bij deze aansluitmethode worden de primaire en secundaire wikkelingen in een zigzagpatroon met elkaar verbonden. Deze wordt vaak gebruikt in systemen waar aarding van het neutrale punt en beperking van harmonischen vereist zijn.
Aarding van droge transformatoren
Het aardingspunt van de droge transformator bevindt zich aan de onderkant van de laagspanningszijde. Er is een speciale aardingsbout en een aardingssymbool. De aarding van de transformator moet via dit punt op betrouwbare wijze worden aangesloten op het beschermende aardingssysteem. Wanneer de transformator is uitgerust met een omhulsel, moet het omhulsel stevig worden aangesloten op het aardingssysteem. In een laagspanningssysteem met een 3-fase vierdraadsstructuur moet de neutrale lijn ook betrouwbaar worden aangesloten op het aardingssysteem. Dit garandeert niet alleen de correctheid van de aarding, maar verhoogt ook de veiligheid van de elektrische installatie.
Testen vóór gebruik en inbedrijfstelling van transformator
Voordat de transformator in bedrijf wordt gesteld, zijn grondige test- en inbedrijfstellingsprocedures noodzakelijk om optimale prestaties en veiligheidsnormen te garanderen.
Controles vóór het inschakelen:
- Controleer op losse bevestigingen: Controleer of alle bevestigingsmiddelen goed vastzitten om mogelijke gevaren tijdens het gebruik te voorkomen.
- Controle elektrische aansluitingen: Controleer of alle elektrische aansluitingen correct zijn en goed vastzitten om betrouwbare prestaties te garanderen.
- Inspectie van de isolatieafstand van de aarde: Controleer de isolatieafstanden tussen componenten en de aarde, met inachtneming van de veiligheidsnormen.
- Inspectie van wikkelingen en kern: Controleer de wikkelingen en kern op vreemde voorwerpen of vuil die de prestaties kunnen beïnvloeden.
Procedures na activering:
- Controle van de draaiverhouding en aansluitgroep: Controleer de overbrengingsverhouding en de aansluitgroep van de transformator aan de hand van de specificaties van de fabrikant.
- Weerstandsmeting: Meet de DC-weerstand van de hoog- en laagspanningswikkelingen om te controleren of ze voldoen aan de verwachte waarden.
- Testen van isolatieweerstand: Voer isolatieweerstandstests uit tussen spoelen onderling en tussen spoelen en aarde en vergelijk de resultaten met aanvaardbare drempelwaarden.
- Diëlektrische sterktetests: Diëlektrische sterktetests uitvoeren bij voorgeschreven spanningen om de integriteit en veiligheid van de isolatie te beoordelen.
- Vergelijking met fabrieksgegevens: Vergelijk de testresultaten met de fabriekstestgegevens van de fabrikant om de prestaties te valideren en eventuele afwijkingen te identificeren.
Pre-operationele inspectie:
- Vastzitten van bevestigingen: Controleer of alle bevestigingsmiddelen stevig vastzitten.
- Elektrische aansluitingen: Controleer de elektrische aansluitingen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
- Isolatieafstand: Controleer de juiste isolatieafstanden tussen onderdelen onder spanning en de aarde om elektrische gevaren te voorkomen.
- Controle op vreemde voorwerpen: Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de buurt van de transformator zijn die de werking kunnen verstoren.
- Oppervlaktereiniging: Reinig het oppervlak van de wikkelingen om optimale prestaties te behouden en vervuiling te voorkomen.
Inbedrijfstellingsprocedures:
- Verificatie van turn ratio en verbindingsgroep: Controleer opnieuw de draaiverhouding en de uitlijning van de verbindingsgroep, zodat compatibiliteit met de systeemvereisten gegarandeerd is.
- Controle isolatieweerstand: Valideer de isolatieweerstand en pak eventuele afwijkingen onmiddellijk aan.
- Naleving weerstaan tests: Zorg ervoor dat alle weerbestendigheidstests voldoen aan de wettelijke normen en veiligheidsprotocollen.
- Werking ventilatoren: Als er ventilatoren aanwezig zijn, controleer dan of ze goed werken om een optimale koeling te garanderen.
Proefrun droge transformator
Na grondige controles vóór de inbedrijfstelling is de transformator klaar voor een proefbedrijf. Tijdens deze proefperiode is het essentieel om goed op een aantal belangrijke punten te letten:
Abnormale geluiden, lawaai en trillingen: Controleer of er ongewone geluiden, ruis of trillingen uit de transformator komen, die kunnen duiden op onderliggende problemen.
Ongewone geuren: Let op abnormale geuren, zoals een brandlucht, die kunnen duiden op oververhitting of andere problemen in de transformator.
Verkleuring door plaatselijke oververhitting: Controleer de transformator op tekenen van verkleuring, vooral op plaatsen die gevoelig zijn voor plaatselijke oververhitting, omdat dit kan duiden op thermische problemen.
Ventilatie en luchtcirculatie: Zorg voor goede ventilatie en luchtcirculatie rond de transformator om warmteophoping te voorkomen en optimale bedrijfsomstandigheden te behouden.
Naast deze overwegingen zijn er specifieke punten om rekening mee te houden:
Ten eerste, hoewel droogtype transformatoren goed bestand zijn tegen vocht, zijn ze nog steeds gevoelig voor het binnendringen van vocht, vooral die met een lager isolatieniveau. Het werken met droogtype transformatoren in omgevingen met een relatieve vochtigheid lager dan 70% is cruciaal om de betrouwbaarheid te garanderen en vochtgerelateerde problemen te voorkomen. Langdurige stilstand moet ook worden vermeden om ernstige vochtindringing te voorkomen. Als de isolatieweerstand onder de 1000Ω/V (bedrijfsspanning) zakt, duidt dit op een aanzienlijke vochtindringing en moet het proefdraaien worden gestopt.
Ten tweede verschillen droge transformatoren die gebruikt worden voor spanningsverhoging in elektriciteitscentrales van olie-ondergedompelde transformatoren. Het is verboden om de laagspanningszijde in een open circuit te gebruiken om te voorkomen dat de isolatie doorbroken wordt door transiënte overspanningen van het net of blikseminslag op de lijn. Om de risico's van transiënte overspanningen te beperken, moeten piekstroombegrenzers (zoals Y5CS zinkoxide-overspanningsbegrenzers) geïnstalleerd worden aan de spanningsbuszijde van de droge transformator. Na voltooiing van de inbedrijfstelling kan de transformator onder spanning worden gezet voor proefbedrijf. Let tijdens deze periode op abnormale geluiden, ruis, trillingen en geuren. Zorg voor goede ventilatie en luchtverversing. Als alle indicatoren bevredigend zijn, kan de transformator voor lange tijd in gebruik worden genomen.
Klik op mij!Storingen identificeren in droge transformatoren
Droogtransformatoren zijn cruciale onderdelen in elektrische systemen en zorgen voor spanningstransformatie zonder dat isolerende olie nodig is. Hoewel ze bekend staan om hun betrouwbaarheid en veiligheid, kunnen ze, zoals alle elektrische apparatuur, na verloop van tijd storingen vertonen. Het tijdig opsporen en diagnosticeren van deze storingen is essentieel om uitvaltijd te voorkomen en de continue werking van het elektrische systeem te garanderen. In dit artikel bespreken we enkele veelgebruikte methoden om fouten in droge transformatoren op te sporen.
1. Visuele inspectie
Een visuele inspectie is vaak de eerste stap bij het identificeren van transformatorstoringen. Kijk naar tekenen van oververhitting zoals verkleuring of brandplekken op het transformatorhuis of de wikkelingen. Controleer op losse verbindingen, beschadigde isolatie of vreemde voorwerpen in de transformator.
2. Thermografische inspectie
Thermografische beeldvorming kan hete plekken in de transformator opsporen, wat duidt op potentiële defecten. Met behulp van een infraroodcamera kunnen technici temperatuurafwijkingen opsporen die kunnen duiden op losse verbindingen, overbelaste circuits of isolatiedefecten.
3. Elektrische testen
- Isolatieweerstand testen: Meet de isolatieweerstand tussen de wikkelingen onderling en tussen de wikkelingen en aarde. Een afname van de isolatieweerstand kan duiden op binnendringend vocht of defecte isolatie.
- Transformator-draaiverhoudingstest (TTR): Controleer de omwentelingsverhouding tussen primaire en secundaire wikkelingen om de juiste spanningstransformatie te garanderen.
- Vermogensfactor testen: Evalueer de vermogensfactor om de staat van de isolatie te beoordelen en mogelijke fouten te identificeren.
- Testen op gedeeltelijke ontlading: Detecteer gedeeltelijke ontladingen in de transformator, die kunnen duiden op aantasting van de isolatie of een dreigend defect.
4. Akoestische bewaking
Luister naar abnormale geluiden zoals zoemen, brommen of kraken van de transformator. Ongewone geluiden kunnen duiden op losse onderdelen, mechanische spanning of elektrische vonken.
5. Belastingstesten
Voer belastingstesten uit om de prestaties van de transformator onder bedrijfsomstandigheden te beoordelen. Controleer spanningsniveaus, stroomsterkte en temperatuurstijging om afwijkingen van normale bedrijfsparameters vast te stellen.
6. Uitgebreide analyse
Gegevens van visuele inspecties, thermografische beelden, elektrische tests, akoestische bewaking en belastingstests integreren om een uitgebreide analyse van de toestand van de transformator uit te voeren. Vergelijk de bevindingen met de specificaties van de fabrikant en historische gegevens om mogelijke fouten te identificeren en corrigerende maatregelen te prioriteren.
Regelmatige inspecties en tests zijn essentieel om de betrouwbaarheid en veiligheid van droge transformatoren te garanderen. Door visuele inspecties, thermografische beeldvorming, elektrische tests, akoestische bewaking en belastingstests te combineren, kunnen technici storingen effectief opsporen en aanpakken voordat ze escaleren tot grote problemen, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en de levensduur van de transformator wordt verlengd. Vergeet niet dat vroegtijdige detectie de sleutel is tot het voorkomen van dure reparaties en ongeplande uitval. Sluit u vandaag nog aan bij EverNew Transformers voor professionele ondersteuning bij het testen van transformatoren.
Klik op mij!Conclusies
Het bovenstaande is een inleiding tot droge transformatoren. Droge transformatoren zijn veelzijdige elektrische apparaten die in verschillende toepassingen worden gebruikt. Als u om het even welke aankoopbehoeften of verwante onderzoeken hebt, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren. EverNew, als een toonaangevende transformator fabrikant in China, exporteert een breed scala van transformatoren wereldwijd elk jaar. Wij hebben uitgebreide ervaring in machtsraadpleging, bouw, onderhoud, en de naverkoopdienst.
Klik op mij!