Lorem ipsum dolor sit amet...
Сухие трансформаторы - это тип электрических трансформаторов, в которых сердечник и обмотки не погружены в изоляционное масло, а используются естественное охлаждение или принудительное воздушное охлаждение. В последние годы сухие трансформаторы широко используются в системах передачи и распределения электроэнергии в различных местах, таких как заводские цеха, высотные здания, коммерческие центры, аэропорты, доки, метро и нефтяные платформы. Они также могут быть интегрированы с распределительными устройствами для создания компактных подстанций.
В настоящее время сухие трансформаторы обычно работают в диапазоне напряжений от 6 до 35 кВ, а их максимальная мощность достигает 25 МВА. Хотите узнать больше о сухих трансформаторах? В этой статье блога мы подробно рассмотрим их конструктивные формы, способы охлаждения, типы и преимущества по сравнению с масляными трансформаторами. Кроме того, в статье будут рассмотрены вопросы монтажа и ввода в эксплуатацию, диагностики неисправностей с помощью звукового анализа, снижения шума, вызванного внешними конструкциями, и критерии выбора. Оптимизация конструкции позволяет сделать сухие трансформаторы более эффективными и надежными.
Конструктивная форма сухого трансформатора.
Открытый стиль: Это часто используемая конфигурация, при которой корпус трансформатора непосредственно подвергается воздействию атмосферы. Она подходит для относительно сухих и чистых помещений (влажность не должна превышать 85% при 20 градусах Цельсия). Обычно используется два метода охлаждения: воздушное самоохлаждение и принудительное воздушное охлаждение.
Закрытый стиль: В этой конфигурации корпус трансформатора заключен в герметичную оболочку, исключающую прямое воздействие атмосферы. В основном используется в горнодобывающей промышленности, так как из-за плохих условий герметизации и теплоотвода классифицируется как взрывозащищенный.
Литой смоляной тип: В качестве основной изоляции в трансформаторах этого типа используется эпоксидная смола или другие смолы для заливки. Он отличается простой конструкцией и компактными размерами, что делает его подходящим для трансформаторов небольшой мощности.
Компания EverNew Transformer производит различные типы сухих трансформаторов, включая наши знаменитые сухие трансформаторы открытого типа 1000 кВА, шахтные трансформаторы 2000 кВА и сухие трансформаторы 1500 кВА из литой смолы. Для получения запросов о сухих трансформаторах, Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения оптовых цен.
Основные типы сухих трансформаторов
Методы охлаждения сценических трансформаторов сухого типа
В сухих трансформаторах используются различные методы охлаждения для эффективного регулирования внутренней температуры, обеспечивающие нормальную работу и долгосрочную стабильность. К распространенным методам охлаждения относятся:
Естественное воздушное охлаждение (AN): Этот экономичный метод отводит тепло за счет конвекции и теплопроводности окружающего воздуха. Внешние поверхности трансформаторов часто оснащаются радиаторами или рассеивающими пластинами для увеличения площади поверхности и рассеивания тепла.
Принудительное воздушное охлаждение (AF): Этот метод, использующий внешние вентиляторы или встроенные воздуховоды, улучшает теплоотдачу за счет принудительного воздушного потока. Системы управления регулируют поток воздуха и эффективность теплоотдачи по мере необходимости, поддерживая стабильную температуру при изменяющихся нагрузках.
Водяное охлаждение: Некоторые мощные или специализированные сухие трансформаторы могут оснащаться системами водяного охлаждения. Циркулирующая охлаждающая вода отводит тепло для более эффективного рассеивания, что выгодно в условиях высокой плотности мощности или высоких температур.
Масляное охлаждение: В некоторых специализированных конструкциях может использоваться смазочное масло вокруг обмоток или сердечника для улучшения теплоотвода. Хотя в сухих трансформаторах обычно не используется изоляционное масло, этот метод может повысить плотность мощности и эффективность теплоотвода, но требует регулярного обслуживания и контроля качества масла.
Перегрузочная способность сухих трансформаторов
Перегрузочная способность сухих трансформаторов зависит от температуры окружающей среды, состояния нагрузки перед перегрузкой (начальная нагрузка), состояния теплоотдачи изоляции трансформатора и тепловой постоянной времени. При необходимости кривую перегрузки сухих трансформаторов можно получить у производителя.
Монтаж и ввод в эксплуатацию сухих трансформаторов
Проверка сухих трансформаторов без упаковки
После получения трансформатора необходимо провести осмотр упаковки. Прежде всего, проверьте целостность упаковки, чтобы избежать повреждений при транспортировке. После распаковки осмотрите корпус трансформатора на предмет внешних повреждений, смещений или повреждений компонентов. Проверьте, соответствуют ли данные заводской таблички трансформатора требованиям проекта, и убедитесь, что все заводские документы в полном объеме. Кроме того, осмотрите компоненты электрической опоры и соединительные линии на предмет повреждений. Наконец, сделайте перекрестные ссылки на руководство по эксплуатации, заводскую табличку трансформатора и отчет о заводских испытаниях, чтобы подтвердить соответствие проектным требованиям. Также проверьте наличие поврежденных или отсутствующих запасных частей.
Установка трансформатора
Прежде всего, проверьте фундамент трансформатора, чтобы убедиться, что заложенные стальные пластины расположены ровно и под ними нет пустот, что гарантирует хорошую сейсмостойкость и звукопоглощающие свойства фундамента. Любые неровности могут привести к повышению уровня шума после установки.
Затем с помощью роликов переместите трансформатор на место установки, тщательно подгоняя его к заданному месту. Убедитесь, что установка выполнена ровно и соответствует проектным требованиям.
Наконец, приварить четыре коротких швеллера по четырем углам, вплотную прилегающим к основанию трансформатора, чтобы предотвратить любые перемещения во время работы. Трансформатор должен быть установлен на устойчивой платформе, а заложенные стальные пластины должны быть ровными и без пустот, чтобы обеспечить оптимальную сейсмостойкость и звукопоглощающие свойства. Днище трансформатора оснащено фиксированными отверстиями под винты для точной регулировки в заданном положении.
Методы подключения сухих трансформаторов
Сухие трансформаторы можно подключать различными способами, в зависимости от конкретного применения и электрических требований. Некоторые из распространенных способов подключения включают
Соединение "дельта-треугольник" (Δ-Δ): В этой конфигурации первичная и вторичная обмотки соединены в треугольник. Обычно используется в тех случаях, когда нагрузка сбалансирована и не заземлена.
Соединение "дельта-звезда" (Δ-Y): Эта конфигурация предполагает соединение первичной обмотки в треугольник, а вторичной - в звезду (вай). Она широко используется в распределительных системах, где первичная обмотка не заземлена, а вторичная заземлена.
Соединение звезда-треугольник (Y-Δ): В этой схеме первичная обмотка подключена в конфигурации "звезда", а вторичная - в конфигурации "треугольник". Обычно используется в тех случаях, когда первичная обмотка заземлена, а вторичная - незаземлена.
Соединение звезда-звезда (Y-Y): В этом случае первичная и вторичная обмотки соединены в звезду. Обычно используется в низковольтных распределительных системах, где заземление с обеих сторон является критически важным.
Зигзагообразное соединение: Этот метод подключения предполагает соединение первичной и вторичной обмоток по зигзагообразной схеме. Он часто используется в системах, где требуется заземление нейтральной точки и подавление гармоник.
Заземление сухих трансформаторов
Точка заземления сухого трансформатора расположена на основании низковольтной стороны. Там имеется специальный болт заземления и символ заземления. Через эту точку заземление трансформатора должно быть надежно соединено с системой защитного заземления. Если трансформатор оснащен кожухом, кожух должен быть надежно соединен с системой заземления. В низковольтной системе с трехфазной четырехпроводной структурой нейтральная линия также должна быть надежно подключена к системе заземления. Это не только обеспечивает правильность заземления, но и повышает безопасность электроустановки.
Предэксплуатационные испытания и ввод в эксплуатацию трансформаторов
Прежде чем запустить трансформатор в работу, необходимо провести тщательные испытания и пусконаладочные работы для обеспечения оптимальной производительности и соблюдения стандартов безопасности.
Предварительные проверки:
- Проверьте, не ослаблен ли крепеж: Убедитесь, что все крепежные элементы надежно затянуты, чтобы предотвратить потенциальную опасность во время работы.
- Проверка электрических соединений: Убедитесь, что все электрические соединения выполнены правильно и надежно закреплены, чтобы гарантировать надежную работу.
- Проверка расстояния изоляции до земли: Проверьте расстояния изоляции между компонентами и до земли, соблюдая стандарты безопасности.
- Осмотр обмоток и сердечника: Осмотрите обмотки и сердечник на наличие посторонних предметов или мусора, которые могут повлиять на работу.
Процедуры после энергализации:
- Проверка коэффициента трансформации и группы соединений: Подтвердите коэффициент трансформации и группу подключения трансформатора, используя перекрестные ссылки на спецификации производителя.
- Измерение сопротивления: Измерьте сопротивление постоянному току обмоток высокого и низкого напряжения, чтобы убедиться, что они соответствуют ожидаемым значениям.
- Испытание сопротивления изоляции: Проведите испытания сопротивления изоляции между катушками и между катушками и землей, сравнивая результаты с допустимыми пороговыми значениями.
- Испытания на диэлектрическую прочность: Проведение испытаний на диэлектрическую прочность при заданном напряжении для оценки целостности изоляции и безопасности.
- Сравнение с заводскими данными: Сравните результаты испытаний с данными заводских испытаний производителя, чтобы подтвердить эффективность и выявить любые несоответствия.
Предоперационная проверка:
- Затяжка крепежа: Проверьте все крепежные элементы, чтобы убедиться, что они затянуты и надежно закреплены.
- Электрические соединения: Проверьте точность и надежность электрических соединений.
- Расстояние изоляции: Убедитесь в том, что между токоведущими частями и землей существует соответствующее расстояние изоляции, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Проверка на наличие посторонних предметов: Убедитесь, что вблизи трансформатора нет посторонних предметов, которые могут помешать работе.
- Очистка поверхности: Очистите поверхность обмоток для поддержания оптимальной производительности и предотвращения загрязнения.
Процедуры ввода в эксплуатацию:
- Проверка соотношения оборотов и групп соединений: Подтвердите соотношение оборотов и выравнивание групп соединений, обеспечив совместимость с системными требованиями.
- Проверка сопротивления изоляции: Проверяйте уровни сопротивления изоляции, оперативно устраняя любые аномалии и отклонения.
- Соответствие требованиям по выдерживанию испытаний: Убедитесь, что все испытания на стойкость соответствуют нормативным стандартам и протоколам безопасности.
- Функциональность вентиляторов: При наличии вентиляторов проверьте их правильную работу и функциональность для поддержания оптимальной эффективности охлаждения.
Пробный запуск трансформатора сухого типа
После тщательной проверки перед началом эксплуатации трансформатор готов к пробному включению. В течение этого пробного периода необходимо обратить пристальное внимание на несколько ключевых моментов:
Аномальные звуки, шумы и вибрации: Следите за необычными звуками, шумом или вибрацией, исходящими от трансформатора, которые могут свидетельствовать о скрытых проблемах.
Необычные запахи: Обратите внимание на любые ненормальные запахи, например запах гари, который может свидетельствовать о перегреве или других проблемах в трансформаторе.
Обесцвечивание из-за локального перегрева: Осмотрите трансформатор на наличие признаков изменения цвета, особенно в местах, подверженных локальному перегреву, так как это может свидетельствовать о тепловых проблемах.
Вентиляция и циркуляция воздуха: Обеспечьте надлежащую вентиляцию и циркуляцию воздуха вокруг трансформатора, чтобы предотвратить накопление тепла и поддерживать оптимальные условия эксплуатации.
Помимо этих соображений, следует помнить о некоторых особенностях:
Во-первых, хотя сухие трансформаторы обладают высокой влагостойкостью, они все же подвержены проникновению влаги, особенно трансформаторы с более низким уровнем изоляции. Эксплуатация сухих трансформаторов в среде с относительной влажностью ниже 70% имеет решающее значение для обеспечения надежности и предотвращения проблем, связанных с влажностью. Также следует избегать длительных остановок во избежание сильного проникновения влаги. Если сопротивление изоляции падает ниже 1000 Ом/В (рабочее напряжение), это свидетельствует о значительном попадании влаги, и пробное включение следует прекратить.
Во-вторых, сухие трансформаторы, используемые для повышения напряжения на электростанциях, отличаются от масляных. В них запрещена работа низковольтной стороны в разомкнутой цепи во избежание пробоя изоляции, вызванного переходными перенапряжениями из сети или ударами молнии в линию. Для снижения риска переходных перенапряжений на стороне шин напряжения сухого трансформатора должны быть установлены ограничители перенапряжений (например, цинково-оксидные ограничители перенапряжений Y5CS). После завершения пусконаладочных работ трансформатор может быть включен в сеть для пробной эксплуатации. В этот период необходимо следить за аномальными звуками, шумами, вибрациями и запахами. Обеспечьте надлежащую вентиляцию и воздухообмен. Если все показатели удовлетворительны, трансформатор может быть введен в долгосрочную эксплуатацию.
Нажмите на меня!Как определить неисправности в сухих трансформаторах
Сухие трансформаторы - важнейшие компоненты электрических систем, обеспечивающие преобразование напряжения без использования изоляционного масла. Хотя они известны своей надежностью и безопасностью, как и любое другое электрооборудование, со временем в них могут возникать неисправности. Своевременное обнаружение и диагностика этих неисправностей очень важны для предотвращения простоев и обеспечения непрерывной работы электрической системы. В этой статье мы рассмотрим некоторые распространенные методы выявления неисправностей в сухих трансформаторах.
1. Визуальный осмотр
Визуальный осмотр часто является первым шагом в выявлении неисправностей трансформатора. Ищите признаки перегрева, такие как обесцвечивание или следы горения на корпусе или обмотках трансформатора. Проверьте, нет ли ослабленных соединений, поврежденной изоляции или каких-либо посторонних предметов внутри трансформатора.
2. Термографический контроль
Термографическая съемка позволяет обнаружить горячие точки в трансформаторе, указывающие на потенциальные места повреждения. Используя инфракрасную камеру, специалисты могут выявить температурные аномалии, которые могут сигнализировать о неплотных соединениях, перегрузке цепей или пробое изоляции.
3. Электрические испытания
- Испытания на сопротивление изоляции: Измерьте сопротивление изоляции между обмотками и между обмотками и землей. Снижение сопротивления изоляции может указывать на попадание влаги или пробой изоляции.
- Тест на коэффициент трансформации (TTR): Проверьте соотношение витков между первичной и вторичной обмотками, чтобы обеспечить правильное преобразование напряжения.
- Тестирование коэффициента мощности: Оцените коэффициент мощности, чтобы оценить состояние изоляции и выявить потенциальные неисправности.
- Испытание на частичный разряд: Обнаружение частичных разрядов внутри трансформатора, которые могут указывать на ухудшение изоляции или неизбежное разрушение.
4. Акустический мониторинг
Прислушайтесь, нет ли в трансформаторе ненормальных звуков, таких как жужжание, гудение или треск. Необычные звуки могут означать ослабление компонентов, механическое напряжение или электрическую дугу.
5. Нагрузочное тестирование
Проведите нагрузочные испытания, чтобы оценить работу трансформатора в рабочих условиях. Контролируйте уровни напряжения, протекающий ток и повышение температуры, чтобы выявить любые отклонения от нормальных рабочих параметров.
6. Комплексный анализ
Интегрируйте данные визуальных осмотров, термографических изображений, электрических испытаний, акустического мониторинга и нагрузочных испытаний для проведения комплексного анализа состояния трансформатора. Сравните полученные данные со спецификациями производителя и историческими данными, чтобы выявить потенциальные неисправности и определить приоритетность корректирующих действий.
Регулярные проверки и испытания необходимы для обеспечения надежности и безопасности сухих трансформаторов. Сочетание визуальных осмотров, термографических снимков, электрических испытаний, акустического контроля и нагрузочных испытаний позволяет техническим специалистам эффективно выявлять и устранять неисправности до того, как они перерастут в серьезные проблемы, тем самым минимизируя время простоя и продлевая срок службы трансформатора. Помните, что раннее обнаружение - это ключ к предотвращению дорогостоящего ремонта и незапланированных отключений. Присоединяйтесь к EverNew Transformers сегодня для получения профессиональной поддержки в проведении испытаний трансформаторов.
Нажмите на меня!Выводы
Выше приведены сведения о сухих трансформаторах. Сухие трансформаторы - это универсальное электрооборудование, широко используемое в различных областях. Если у вас есть какие-либо потребности в закупках или связанные с ними вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. EverNew, являясь ведущим производителем трансформаторов в Китае, ежегодно экспортирует широкий спектр трансформаторов по всему миру. Мы обладаем обширным опытом в области консультирования по вопросам энергетики, строительства, технического обслуживания и послепродажного обслуживания.
Нажмите на меня!