səhifə_banneri

Transformatorun izolyasiya səviyyəsi

Enerji sistemində mühüm elektrik avadanlığı kimi transformatorun izolyasiya səviyyəsi enerji sisteminin təhlükəsiz və dayanıqlı işləməsi ilə birbaşa bağlıdır. İzolyasiya səviyyəsi transformatorun istismar zamanı müxtəlif həddindən artıq gərginliklərə və uzunmüddətli maksimum iş gərginliyinə tab gətirmə qabiliyyətidir və transformatorun layihələndirilməsi, istehsalı, istismarı və texniki xidmətində diqqətdən kənarda qalmayan əsas amildir.

1. Transformatorun izolyasiya səviyyəsinin tərifi İzolyasiya səviyyəsi dedikdə, transformatorun izolyasiya konstruksiyasının müxtəlif həddindən artıq gərginliklərə və uzunmüddətli iş gərginliklərinə tab gətirdiyi zaman onun bütövlüyünü və təhlükəsizliyini qorumaq qabiliyyəti başa düşülür. Buraya qoruyucu ildırım qoruyucusu ilə birlikdə dözülə bilən gərginlik səviyyəsi daxildir və birbaşa avadanlığın Um maksimum gərginliyindən asılıdır.

2. Transformatorun izolyasiya quruluşu Sarma xəttinin ucunun və neytral nöqtənin izolyasiya səviyyəsinin eyni olub-olmamasına görə transformatoru iki izolyasiya strukturuna bölmək olar: tam izolyasiya və pilləli izolyasiya. Tam izolyasiya konstruksiyasına malik transformator, sarma xəttinin ucu və neytral nöqtənin eyni izolyasiya səviyyəsinə malikdir, daha yüksək izolyasiya marjasına malikdir və yüksək gərginlik səviyyələri və mürəkkəb iş şəraiti olan transformatorlar üçün uyğundur. Dərəcəli izolyasiya quruluşuna malik transformator, izolyasiya dizaynını optimallaşdırmaq və xərcləri azaltmaq üçün faktiki ehtiyaclara uyğun olaraq sarma xəttinin sonu ilə neytral nöqtə arasında müxtəlif izolyasiya səviyyələri təyin edir.

3. Transformatorun izolyasiya səviyyəsinin sınaqdan keçirilməsi Transformatorun izolyasiya səviyyəsinin dizayn tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün bir sıra izolyasiya testləri tələb olunur. Gərginlik səviyyəsi 220 kV və daha aşağı olan transformatorlar üçün izolyasiya gücünü qiymətləndirmək üçün adətən 1 dəqiqəlik güc tezliyi müqavimət gərginliyi testi və impuls gərginliyi testi aparılır. Daha yüksək gərginlik səviyyəsi olan transformatorlar üçün daha mürəkkəb impuls testləri də tələb olunur. Zavod sınaqlarında, əsas izolyasiyanın və uzununa izolyasiyanın izolyasiya performansını eyni vaxtda qiymətləndirmək üçün nominal gərginliyin iki qatından artıq bir müqavimət gərginliyi testi aparılır.

Bundan əlavə, sarımın kol ilə birlikdə izolyasiya müqavimətinin, udma nisbətinin və polarizasiya indeksinin ölçülməsi də transformatorun ümumi izolyasiya vəziyyətini qiymətləndirmək üçün vacib bir vasitədir. Bu ölçmələr transformator izolyasiyasının ümumi nəmini, komponentlərin səthindəki rütubəti və ya kiri və nüfuzun konsentrasiya edilmiş qüsurlarını effektiv şəkildə aşkar edə bilər.

4. Transformatorun izolyasiya səviyyəsinə təsir edən amillər Transformatorun istismarı zamanı izolyasiya səviyyəsinə təsir edən amillərə əsasən temperatur, rütubət, yağdan mühafizə üsulu və həddindən artıq gərginlik effekti daxildir. 1) Temperatur: Temperatur transformatorun izolyasiya performansına təsir edən əsas amildir. İzolyasiya materialının izolyasiya performansı temperaturun artması ilə azalır və yağda nəmin olması da izolyasiyanın yaşlanmasını sürətləndirəcəkdir. Buna görə transformatorun işləmə istiliyinə nəzarət etmək və izolyasiya materialının yaxşı vəziyyətini saxlamaq izolyasiya səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün vacib tədbirlərdir.

2) Rütubət: Rütubətin olması izolyasiya materialının yaşlanmasını sürətləndirəcək və izolyasiya performansını azaldacaq. Buna görə də, transformatorun istismarı zamanı izolyasiya materialının nəmlənməsinin qarşısını almaq üçün ətraf mühitin rütubətinə ciddi nəzarət edilməlidir.

3) Yağdan qorunma üsulu: Müxtəlif yağdan qorunma üsulları izolyasiya performansına fərqli təsir göstərir. Möhürlənmiş transformatorun yağ səthi havadan izolyasiya edildiyi üçün yağda CO və CO2-nin uçuculuğunun və yayılmasının qarşısını effektiv şəkildə ala bilər və bununla da izolyasiya yağının yaxşı performansını qoruyur.

4) Aşırı gərginlik effekti: Aşırı gərginlik təsiri transformatorun izolyasiya səviyyəsinə təsir edən digər mühüm amildir. Həm ildırımın həddindən artıq gərginliyi, həm də işləyən həddindən artıq gərginlik transformatorun izolyasiya strukturunun zədələnməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də transformatorun layihələndirilməsi və istismarı zamanı həddindən artıq gərginliyin təsiri tam nəzərə alınmalı və müvafiq mühafizə tədbirləri görülməlidir.

5. Transformatorun izolyasiya səviyyəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Transformatorun izolyasiya səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakı tədbirlər görülə bilər:
1) Yüksək keyfiyyətli izolyasiya materiallarını seçin: Yüksək keyfiyyətli izolyasiya materialları daha yaxşı izolyasiya performansına və daha uzun xidmət müddətinə malikdir, bu da transformatorun izolyasiya səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilər.
2) İzolyasiya dizaynını optimallaşdırın: Transformatorun faktiki iş mühitinə və tələblərinə uyğun olaraq, izolyasiya dizaynını optimallaşdırın və transformatorun müxtəlif iş şəraitində yaxşı izolyasiya performansını təmin edə bilməsini təmin etmək üçün izolyasiya marjasını əsaslı şəkildə təyin edin.
3) İzolyasiya monitorinqini və texniki xidmətini gücləndirin: Transformatorun izolyasiyasına mütəmadi olaraq nəzarət edin və qoruyun, izolyasiya qüsurlarını və köhnəlmə problemlərini dərhal aşkar edin və həll edin və transformatorun izolyasiya səviyyəsinin həmişə yüksək səviyyədə saxlanmasını təmin edin.
4) İzolyasiya gücləndirici texnologiyanı qəbul edin: İzolyasiya gücləndirici texnologiyanı, məsələn, əyilmə, spiral və ya kosinus dalğasını gücləndirməklə, transformatorun izolyasiya səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıla bilər və onun anti-müdaxilə və dözümlülük imkanları artırıla bilər.
Xülasə, transformatorun izolyasiya səviyyəsi onun təhlükəsiz və dayanıqlı işləməsində əsas amildir.Yüksək keyfiyyətli izolyasiya materiallarının seçilməsi, izolyasiya dizaynının optimallaşdırılması, izolyasiyanın monitorinqi və texniki xidmətinin gücləndirilməsi və izolyasiyanın gücləndirilməsi texnologiyasının tətbiqi ilə transformatorun izolyasiya səviyyəsi müəyyən edilə bilər. effektiv şəkildə təkmilləşdirilir və onun xidmət müddəti uzadıla bilər.

Göndərmə vaxtı: 28 avqust 2024-cü il