page_banner

Avantatges dels transformadors de tipus sec en comparació amb els transformadors submergits en oli

El transformador de tipus sec es refereix a un transformador de potència el nucli i el bobinat del qual no estan submergits en oli aïllant i adopta una refrigeració natural o una refrigeració per aire. Com a equip de distribució d'energia d'aparició tardana, s'ha utilitzat àmpliament en sistemes de transmissió i transformació d'energia en tallers de fàbriques, edificis de gran alçada, centres comercials, aeroports, molls, metro, plataformes petrolieres i altres llocs, i es pot combinar amb interruptors. armaris per formar una subestació completa compacta.
Actualment, la majoria dels transformadors de potència de tipus sec són sèries SC de modelat sòlid trifàsic, com ara: transformadors de bobinat trifàsic de la sèrie SCB9, transformadors de làmina trifàsic de la sèrie SCB10, transformadors de làmina trifàsic de la sèrie SCB9. El seu nivell de tensió és generalment en el rang de 6-35KV i la capacitat màxima pot arribar als 25MVA.

■ Formes estructurals dels transformadors de tipus sec

1. Tipus obert: És una forma d'ús habitual. El seu cos està en contacte directe amb l'atmosfera. És adequat per a ambients interiors relativament secs i nets (quan la temperatura ambient és de 20 graus, la humitat relativa no ha de superar el 85%). En general, hi ha dos mètodes de refrigeració: refrigeració per aire i refrigeració per aire.

2. Tipus tancat: el cos està en una closca tancada i no està en contacte directe amb l'atmosfera (a causa de les condicions deficients de segellat i dissipació de calor, s'utilitza principalment a la mineria i és a prova d'explosió).

3. Tipus de fosa: fosa amb resina epoxi o altres resines com a aïllament principal, té una estructura senzilla i de mida petita, i és apta per a transformadors de menor capacitat.

■ Mètodes de refrigeració dels transformadors de tipus sec

Els mètodes de refrigeració dels transformadors de tipus sec es divideixen en refrigeració per aire natural (AN) i refrigeració per aire forçat (AF). Quan es refreda de forma natural, el transformador pot funcionar contínuament durant molt de temps a la capacitat nominal. Quan s'utilitza refrigeració per aire forçat, la capacitat de sortida del transformador es pot augmentar en un 50%. És adequat per a operacions de sobrecàrrega intermitent o operacions de sobrecàrrega d'emergència; a causa del gran augment de la pèrdua de càrrega i la tensió d'impedància durant la sobrecàrrega, es troba en un estat de funcionament no econòmic, per la qual cosa no s'ha de permetre que funcioni contínuament durant molt de temps.

■ Tipus de transformadors de tipus sec

1. Transformadors secs aïllats a l'aire impregnats: Actualment, s'utilitzen poc. L'aïllament dels conductors de bobinatge i els materials d'estructura d'aïllament es seleccionen entre materials d'aïllament de diferents graus resistents a la calor segons les necessitats per fabricar transformadors d'aïllament sec de classe B, classe F i classe H.

2. Transformadors en sec de fosa de resina epoxi: Els materials d'aïllament utilitzats són resina de polièster i resina epoxi. Actualment, els transformadors de potència de tipus sec d'aïllament fos utilitzen principalment resina epoxi.

3. Transformadors de tipus sec d'aïllament embolicat: els transformadors de tipus sec d'aïllament embolicat també són un tipus d'aïllament de resina. Actualment, hi ha pocs fabricants.

4. Transformadors de tipus sec d'aïllament compost:

(1) Els bobinatges d'alta tensió utilitzen aïllament fos i els de baixa tensió utilitzen aïllament impregnat;

(2) L'alta tensió utilitza aïllament fos i la baixa tensió utilitza bobinatges de làmines enrotllats amb paper de coure o paper d'alumini.

■ Quins avantatges tenen els transformadors de tipus sec en comparació amb els transformadors submergits en oli?

1. Els transformadors de potència de tipus sec poden evitar el perill d'incendi i explosió de l'oli del transformador a causa de fallades durant el funcionament. Com que els materials d'aïllament dels transformadors de tipus sec són tots materials ignífugs, fins i tot si el transformador falla durant el funcionament i provoca un incendi o hi ha una font d'incendi externa, el foc no s'expandirà.

2. Els transformadors de potència de tipus sec no tindran problemes de fuites d'oli com els transformadors submergits en oli, i no hi haurà problemes com l'envelliment de l'oli del transformador. En general, la càrrega de treball d'operació, manteniment i revisió dels transformadors de potència de tipus sec es redueix molt, i fins i tot sense manteniment.

3. Els transformadors de potència de tipus sec són generalment dispositius d'interior i també es poden fer a l'aire lliure per a llocs amb requisits especials. Es pot instal·lar a la mateixa habitació amb l'armari de distribució per reduir l'àrea d'instal·lació.

4. Atès que els transformadors de potència de tipus sec no tenen oli, tenen menys accessoris, sense armaris d'emmagatzematge d'oli, vies respiratòries de seguretat, un gran nombre de vàlvules i altres components i sense problemes de segellat.

■ Instal·lació i posada en marxa de transformadors de tipus sec

1. Inspecció de desembalatge abans de la instal·lació

Comproveu si l'embalatge està intacte. Després de desembalar el transformador, comproveu si les dades de la placa d'identificació del transformador compleixen els requisits de disseny, si els documents de fàbrica estan complets, si el transformador està intacte, si hi ha signes de danys externs, si les peces estan desplaçades i danyades, si el suport elèctric o els cables de connexió estan danyats i, finalment, comproveu si les peces de recanvi estan danyades i curtes.

2. Instal·lació de transformadors
Primer, comproveu la base del transformador per comprovar si la placa d'acer incrustada està plana. No hi hauria d'haver forats sota la placa d'acer per garantir que la base del transformador tingui una bona resistència sísmica i un bon rendiment d'absorció acústica, en cas contrari, augmentarà el soroll del transformador instal·lat. A continuació, utilitzeu el corró per moure el transformador a la posició d'instal·lació, traieu el corró i ajusteu el transformador amb precisió a la posició dissenyada. L'error de nivell d'instal·lació compleix els requisits de disseny. Finalment, soldeu quatre acers de canal curt a la placa d'acer incrustada, a prop de les quatre cantonades de la base del transformador, de manera que el transformador no es mogui durant l'ús.

3. Cablejat del transformador

En el cablejat, s'ha de garantir la distància mínima entre les parts actives i les parts actives a terra, especialment la distància del cable a la bobina d'alta tensió. La barra de corrent de baixa tensió s'ha de suportar per separat i no es pot enganxar directament al terminal del transformador, cosa que generarà una tensió i un parell mecànics excessius. Quan el corrent és superior a 1000 A (com la barra de baixa tensió de 2000 A utilitzada en aquest projecte), ha d'haver una connexió flexible entre la barra i el terminal del transformador per compensar l'expansió i la contracció tèrmica del conductor i aïllar la vibració. de la barra colectora i del transformador. Les connexions elèctriques de cada punt de connexió han de mantenir la pressió de contacte necessària i s'han d'utilitzar elements elàstics (com ara anelles de plàstic en forma de disc o volanderes). Quan apreteu els cargols de connexió, s'hauria d'utilitzar una clau de torsió.

4. Posada a terra del transformador

El punt de posada a terra del transformador es troba a la base del costat de baixa tensió i s'extreu un cargol de terra especial amb el centre de terra marcat. La connexió a terra del transformador s'ha de connectar de manera fiable al sistema de protecció a terra a través d'aquest punt. Quan el transformador té una carcassa, la carcassa s'ha de connectar de manera fiable al sistema de connexió a terra. Quan el costat de baixa tensió adopta un sistema trifàsic de quatre fils, la línia neutra s'ha de connectar de manera fiable al sistema de connexió a terra.

5. Inspecció del transformador abans del funcionament

Comproveu si tots els elements de fixació estan solts, si la connexió elèctrica és correcta i fiable, si la distància d'aïllament entre les parts actives i les parts actives al terra compleix les normatives, no hi hauria d'haver cap matèria estranya a prop del transformador i la superfície de la bobina hauria de estar net.

6. Posada en marxa del transformador abans del funcionament

(1) Comproveu la relació del transformador i el grup de connexió, mesureu la resistència de CC dels bobinats d'alta i baixa tensió i compareu els resultats amb les dades de prova de fàbrica proporcionades pel fabricant.

(2) Comproveu la resistència d'aïllament entre les bobines i la bobina a terra. Si la resistència d'aïllament és significativament inferior a les dades de mesura de fàbrica de l'equip, indica que el transformador està humit. Quan la resistència d'aïllament és inferior a 1000Ω/V (tensió de funcionament), el transformador s'ha d'assecar.

(3) La tensió de prova de la prova de tensió de resistència ha de complir la normativa. Quan es fa la prova de tensió de resistència de baixa tensió, s'ha d'eliminar el sensor de temperatura TP100. Després de la prova, el sensor s'ha de tornar a la seva posició original a temps.

(4) Quan el transformador està equipat amb un ventilador, el ventilador s'ha d'encendre i assegurar-se que funciona amb normalitat.

7. Operació de prova

Després d'inspeccionar acuradament el transformador abans de posar-lo en funcionament, es pot encendre per a un funcionament de prova. Durant l'operació de prova, s'ha de prestar especial atenció a la comprovació dels punts següents. Si hi ha sons, sorolls i vibracions anormals. Si hi ha olors anormals, com ara olors cremades. Si hi ha decoloració per sobreescalfament local. Si la ventilació és bona. A més, també cal tenir en compte els punts següents.

En primer lloc, tot i que els transformadors de tipus sec són molt resistents a la humitat, generalment són estructures obertes i encara són susceptibles a la humitat, especialment els transformadors de tipus sec produïts al meu país tenen un nivell d'aïllament baix (nivell d'aïllament inferior). Per tant, els transformadors de tipus sec només poden assolir una major fiabilitat quan funcionen a una humitat relativa inferior al 70%. Els transformadors de tipus sec també haurien d'evitar l'aturada a llarg termini per evitar una humitat greu. Quan el valor de la resistència d'aïllament és inferior a 1000/V (tensió de funcionament), vol dir que el transformador està molt humit i s'ha d'aturar el funcionament de prova.

En segon lloc, el transformador de tipus sec utilitzat per a l'increment de les centrals elèctriques és diferent del transformador submergit en oli. Està prohibit operar el costat de baixa tensió en un circuit obert per evitar sobretensió al costat de la xarxa o un llamp a la línia, que pot provocar que l'aïllament del transformador de tipus sec es trenqui. Per tal d'evitar el dany de la transmissió de sobretensió, s'ha d'instal·lar un conjunt d'aturadors de protecció contra sobretensió (com ara els pararrats d'òxid de zinc Y5CS) al costat del bus de tensió del transformador de tipus sec.


Hora de publicació: Set-03-2024