page_banner

Տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը

Որպես էներգահամակարգի կարևոր էլեկտրական սարքավորում՝ տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակն ուղղակիորեն կապված է էներգահամակարգի անվտանգ և կայուն աշխատանքի հետ։ Մեկուսացման մակարդակը տրանսֆորմատորի կարողությունն է դիմակայելու տարբեր գերլարումներին և երկարաժամկետ առավելագույն աշխատանքային լարմանը շահագործման ընթացքում, և հանդիսանում է առանցքային գործոն, որը չի կարող անտեսվել տրանսֆորմատորի նախագծման, արտադրության, շահագործման և պահպանման ժամանակ:

1. Տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակի սահմանում Մեկուսացման մակարդակը վերաբերում է տրանսֆորմատորի մեկուսացման կառուցվածքի կարողությանը պահպանել ամբողջականությունը և անվտանգությունը, երբ այն դիմակայում է տարբեր գերլարումների և երկարատև աշխատանքային լարումների: Սա ներառում է լարման մակարդակը, որը կարելի է հանդուրժել պաշտպանիչ կայծակնային կալանչի հետ համատեղ և ուղղակիորեն կախված է սարքավորման Um առավելագույն լարումից:

2. Տրանսֆորմատորի մեկուսացման կառուցվածքը Ըստ ոլորուն գծի վերջի և չեզոք կետի մեկուսացման մակարդակի նույնն են, տրանսֆորմատորը կարելի է բաժանել երկու մեկուսացման կառուցվածքների՝ լրիվ մեկուսացման և աստիճանավորված մեկուսացման: Ամբողջական մեկուսիչ կառուցվածքով տրանսֆորմատորն ունի ոլորուն գծի վերջի և չեզոք կետի մեկուսացման նույն մակարդակը, ունի մեկուսացման ավելի բարձր շեղ և հարմար է բարձր լարման մակարդակներով և բարդ աշխատանքային միջավայրերով տրանսֆորմատորների համար: Մեկուսիչ կառուցվածքով տրանսֆորմատորը ոլորուն գծի վերջի և չեզոք կետի միջև սահմանում է մեկուսացման տարբեր մակարդակներ՝ ըստ փաստացի կարիքների՝ մեկուսացման դիզայնը օպտիմալացնելու և ծախսերը նվազեցնելու համար:

3. Տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակի փորձարկում Որպեսզի տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը համապատասխանում է նախագծման պահանջներին, պահանջվում են մեկուսացման մի շարք փորձարկումներ: 220 կՎ և ավելի ցածր լարման մակարդակ ունեցող տրանսֆորմատորների համար սովորաբար իրականացվում է 1 րոպեանոց հոսանքի հաճախականության դիմացկուն լարման փորձարկում և իմպուլսային լարման փորձարկում՝ դրանց մեկուսացման ուժը գնահատելու համար: Ավելի բարձր լարման մակարդակ ունեցող տրանսֆորմատորների համար պահանջվում են նաև ավելի բարդ իմպուլսային փորձարկումներ: Գործարանային փորձարկումներում դիմադրողական լարման փորձարկումը հաճախ կատարվում է անվանական լարման կրկնակիից ավելի՝ հիմնական և երկայնական մեկուսացման մեկուսացման գործունակությունը միաժամանակ գնահատելու համար:

Բացի այդ, ոլորման մեկուսացման դիմադրության, կլանման հարաբերակցության և բևեռացման ինդեքսի չափումը թփերի հետ միասին նույնպես կարևոր միջոց է տրանսֆորմատորի մեկուսացման ընդհանուր վիճակը գնահատելու համար: Այս չափումները կարող են արդյունավետ կերպով հայտնաբերել տրանսֆորմատորի մեկուսացման ընդհանուր խոնավությունը, բաղադրիչների մակերեսի խոնավությունը կամ կեղտը և ներթափանցման կենտրոնացված թերությունները:

4. Տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակի վրա ազդող գործոններ Տրանսֆորմատորի շահագործման ընթացքում մեկուսացման մակարդակի վրա ազդող գործոնները հիմնականում ներառում են ջերմաստիճանը, խոնավությունը, նավթի պաշտպանության մեթոդը և գերլարման ազդեցությունը: 1) Ջերմաստիճանը. Ջերմաստիճանը տրանսֆորմատորի մեկուսացման աշխատանքի վրա ազդող հիմնական գործոնն է: Մեկուսիչ նյութի մեկուսացման գործունակությունը նվազում է ջերմաստիճանի բարձրացման հետ, իսկ յուղի մեջ խոնավության առկայությունը նույնպես կարագացնի մեկուսացման ծերացումը: Հետևաբար, տրանսֆորմատորի աշխատանքային ջերմաստիճանի վերահսկումը և մեկուսիչ նյութի լավ վիճակի պահպանումը կարևոր միջոցներ են մեկուսացման մակարդակը բարելավելու համար:

2) Խոնավություն. Խոնավության առկայությունը կարագացնի մեկուսիչ նյութի ծերացումը և կնվազեցնի դրա մեկուսացման արդյունավետությունը: Հետևաբար, տրանսֆորմատորի շահագործման ընթացքում շրջակա միջավայրի խոնավությունը պետք է խստորեն վերահսկվի, որպեսզի մեկուսիչ նյութը չխոնավանա:

3) Յուղի պաշտպանության մեթոդ. Յուղի պաշտպանության տարբեր մեթոդներ տարբեր ազդեցություն ունեն մեկուսացման աշխատանքի վրա: Քանի որ կնքված տրանսֆորմատորի յուղի մակերեսը մեկուսացված է օդից, այն կարող է արդյունավետորեն կանխել յուղի մեջ CO և CO2-ի ցնդումը և տարածումը, դրանով իսկ պահպանելով մեկուսիչ յուղի լավ կատարումը:

4) Գերլարման էֆեկտ. գերլարման էֆեկտը ևս մեկ կարևոր գործոն է, որն ազդում է տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակի վրա: Ե՛վ կայծակնային գերլարումը, և՛ աշխատանքային գերլարումը կարող են վնասել տրանսֆորմատորի մեկուսացման կառուցվածքը: Հետևաբար, տրանսֆորմատորը նախագծելիս և շահագործելիս պետք է ամբողջությամբ հաշվի առնել գերլարման ազդեցությունը և ձեռնարկել համապատասխան պաշտպանական միջոցներ:

5. Տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակի բարելավման միջոցառումներ
Տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը բարելավելու համար կարող են ձեռնարկվել հետևյալ միջոցները.
1) Ընտրեք բարձրորակ մեկուսիչ նյութեր. Բարձրորակ մեկուսիչ նյութերն ունեն ավելի լավ մեկուսացման արդյունավետություն և ավելի երկար ծառայության ժամկետ, ինչը կարող է զգալիորեն բարելավել տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը:
2) Օպտիմալացնել մեկուսացման դիզայնը. համաձայն տրանսֆորմատորի իրական գործառնական միջավայրի և պահանջների, օպտիմալացրեք մեկուսացման դիզայնը և ողջամտորեն սահմանեք մեկուսացման սահմանը, որպեսզի համոզվեք, որ տրանսֆորմատորը կարող է պահպանել մեկուսացման լավ կատարումը տարբեր աշխատանքային պայմաններում:
3) Ուժեղացնել մեկուսացման մոնիտորինգը և սպասարկումը. Պարբերաբար վերահսկել և պահպանել տրանսֆորմատորի մեկուսացումը, անհապաղ բացահայտել և լուծել մեկուսացման թերությունները և ծերացման խնդիրները, և ապահովել, որ տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը միշտ պահպանվի բարձր մակարդակի վրա:
4) Ընդունեք մեկուսացման խթանման տեխնոլոգիա. Ընդունելով մեկուսացման խթանման տեխնոլոգիա, ինչպիսիք են ոչ թեք ոլորումը, պարուրաձև կամ կոսինուսային ալիքի ուժեղացումը, տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը կարող է զգալիորեն բարելավվել, և դրա հակամիջամտության և հանդուրժողականության կարողությունները կարող են ուժեղացվել:
Ամփոփելով, տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը նրա անվտանգ և կայուն շահագործման հիմնական գործոնն է: Ընտրելով բարձրորակ ջերմամեկուսիչ նյութեր, օպտիմալացնելով մեկուսիչ դիզայնը, ուժեղացնելով մեկուսացման մոնիտորինգը և սպասարկումը և կիրառելով մեկուսացման ուժեղացման տեխնոլոգիա, տրանսֆորմատորի մեկուսացման մակարդակը կարող է լինել: արդյունավետորեն բարելավվել է, և դրա ծառայության ժամկետը կարող է երկարացվել:

Հրապարակման ժամանակը՝ օգոստոսի 28-2024