I. Класификация на силови трансформатори
Класификация по цел
Стъпаловиден трансформатор: Използва се от електроцентралите за предаване на електричество навън.
Стъпкана трансформатор: Използва се в подстанциите на бюрата за захранване за трансформиране на напрежението.
Трансформатор за разпределение: Използва се за доставка на енергия на потребителите.
Трансформатор за обслужване на станции: Използва се за осигуряване на вътрешна мощност за електроцентралите.
Сервизния трансформатор на подстанция: Използва се за осигуряване на вътрешна мощност за подстанции.
Преобразуващ трансформатор: Използва се при предаване на постоянен ток, с едната страна, свързана с променливотоковата мощност, а другата страна е свързана към клапана на конвертора.
Трансформатор на токоизправител: Използва се за захранване на мощността за електростатичния утаител в термичните електроцентрали.
Класификация по намотки
Двуморен трансформатор: Използва се за стъпаловидни трансформатори, трансформатори, трансформатори на станции и др.
Тримионен трансформатор: Използва се за намаляване на трансформатори, връзки трансформатори и др.
Автотрансформатор: Използва се за намаляване на трансформатори, връзки трансформатори и др.
Разделен трансформатор: Има два вида, аксиално разделяне и радиално разделяне, използвани за трансформатори на станции и начални и режим на готовност.
Класификация по структура
Еднофазен трансформатор: Използва се за 330 ~ 1000kV трансформатори.
Трифазен трансформатор: Използва се за 10 ~ 500kV трансформатори.
Комбиниран трансформатор: Трансформаторът е разделен на няколко части и след това се сглобява на място, използван в райони с неудобен транспорт.
Класификация чрез метод за охлаждане
Маслен трансформатор: Използва се за 10 ~ 1000kV трансформатори.
Трансформатор от сух тип: Използва се за 10 ~ 110kV трансформатори.
SF6 трансформатор: В момента се използва за 110kV трансформатори.
Модел на силовия трансформаторЗначение на буквите в модела
D-Single-фаза; F-Oil-по-издръжливост на въздушно охлаждане
O-Autotransformer; P-For-Fored Circulation
S-три фаза или три намощта; J-Oil-по-голям самостоятелен
Z-on-towy Tap Changer; L-алуминиева намотка
Не е необходимо да добавяте символи за медни намотки и две усилия.
Примери
SFPSL -120000/110: 110kV, 120MVA Трифазен три-наплитащ се принудителен маслен циркулация с въздушно охлаждане на алуминиева намотка.
OSFPSZ -240000/330: 330kV, 240mva Трифазен три намощващ се натоварен смяна на лентата за принудително циркулация на маслото с въздушно охлаждане на автотрансформатор.
II. Навития на силови трансформатори
Намотката е най -важният и сложен компонент в силовия трансформатор. Раната е с медни (или алуминиеви) проводници и е оборудвана със специални изолационни компоненти.
Спирална намотка
Основната характеристика на спиралната намотка е, че има голям брой успоредни проводници, а намотващите дискове се навиват в спирална форма, а един намотки на диска е с един завой на намотката. Спиралната намотка има добра механична стабилност, добра характеристика на разсейване на топлина и добра обработка. Той се използва широко при намотките с ниско напрежение и висок ток на трансформатори.
Според величината на тока, спиралната намотка може да се навие в три структури: единична спирала, двойна спирала и четворна спирала.
Непрекъснато намотка
Когато намотката е съставена от няколко сегмента, разпределени по аксиална посока и сегментите не е необходимо да бъдат заварени един на друг, тя се нарича непрекъсната намотка.
Непрекъснатото намотка има голяма повърхност на поддържане на край, може да носи голяма аксиална сила, да има силна устойчивост на късо съединение и всеки сегмент има голям капацитет за разсейване на топлина. Този тип намотка се използва широко, независимо от нивото на напрежението или обхвата на капацитета.
Преплетена намотка
Преплетената намотка е съставена от няколко преплетени сегмента (дискове). Намотката, съставена изцяло от преплетени сегменти (дискове), се нарича напълно преплетена намотка, която се използва широко при трансформатори с напрежение 220kV и по -горе. Намотка, съставена от част от преплетени сегменти (дискове) и част от непрекъснатите сегменти, се нарича преплетена непрекъсната намотка, която се прилага към трансформатори с напрежение 66kV и по -горе.
Тъй като вмъква несъвместими завои между съседни завои на намотката, се образува преплетен сегмент и се съставя преплетена намотка, което увеличава надлъжния капацитет на намотката и подобрява характеристиките на разпределение на импулсното напрежение по аксиалната височина на намотката. Следователно, той се използва широко при различни намотки с високо напрежение.
Вътрешна екранирана навиване
Вътрешното екранирано непрекъснато намотка има за цел да подобри разпределението на импулсното напрежение чрез увеличаване на серийния капацитет между сегментите. Структурната му характеристика е, че допълнителните завои на капацитет са директно навити вътре в непрекъснатия сегмент, а краищата на капацитета на завоите са изолирани и окачени в сегмента. Завоите на капацитета не носят ток и функционират само при импулсно напрежение.
Вътрешното екранирано непрекъснато намотка има форми като мостови мостове с два сегменти, четири сегмента, мостово, осем сегментиране и сегментирана връзка в структурата.
Iii. Желязо ядро на силови трансформатори
Желязното ядро също е важен компонент на силовия трансформатор. Той е подреден с високопроизводимост силиконови стоманени листове и след това се притиска със стоманени скоби или обвързани със стъклени влакна.
Силиконови стоманени листове
Силиконовите стоманени листове, използвани при силови трансформатори, са студено валцувани силиконови стоманени листове с дебелина 0. 3 ~ 0. 5 мм. Понастоящем само желязото и стоманодобивното растение Wuhan и Shanghai Baosteel в Китай могат да произвеждат такива студено валцувани силиконови стоманени листове. Въпреки това, силиконовите стоманени листове за големи трансформатори все още трябва да бъдат внесени от Япония.
Структурни форми на желязното ядро
Еднофазна желязо с две колони: Използва се за различни еднофазни трансформатори.
Еднофазна сегментирана колона и странично ядро на иго: Използва се за еднофазни трансформатори с високо напрежение и голям капацитет.
Еднофазно ядро на игото от страни с две колони: Използва се за еднофазни трансформатори с голям капацитет с високо напрежение и изключително високо напрежение.
Трифазна желязо с три колони: Използва се за различни трифазни трансформатори.
Желязо ядро с пет колони: Използва се за трифазни трансформатори с голям капацитет.
IV. Маслени резервоари от маслени трансформатори
Цилиндричен резервоар за масло: Използва се главно за различни малки маслени трансформатори и изключително големи маслени трансформатори.
Резервоар за масло във формата на звънец: Широко използвани за 110 ~ 500kV маслени трансформатори.
Напълно запечатан резервоар за масло: Тоест, масленият резервоар е заварен плътно. Той се използва само за 110 kV и над преобразуваните от нефт трансформатори през последните години.
V. Консерватори на пометни трансформатори на петрол
Консерваторът на трансформатор има две функции. Единият е да се осигури пространство за термично разширяване и свиване на трансформаторното масло в резервоара за масло; Другото е да се отдели трансформаторното масло от външната атмосфера, за да се предотврати стареенето на трансформаторното масло.
Консерватор тип капсула: Вътре се използва гумена капсула за отделяне на трансформаторното масло от външната атмосфера и осигуряване на пространство за термично разширяване и свиване на трансформаторното масло.
Консерватор от тип диафрагми: Гумената диафрагма се използва за отделяне на трансформаторното масло от външната атмосфера и осигуряване на пространство за термично разширяване и свиване на трансформаторното масло.
Гофриран консерватор: Метален разширител, съставен от метални гофрирани листове, се използва за отделяне на трансформаторното масло от външната атмосфера и осигуряване на пространство за термичното разширение и свиване на трансформаторното масло. Гофрираният консерватор е разделен на два вида, вътрешен тип масло и външен тип масло. Вътрешният тип масло има по -добри показатели, но по -голям обем.
Vi. Методи за охлаждане на маслени трансформатори
Символи, представляващи метода на охлаждане
Първата буква: O-минерално масло, K-синтетична изолационна течност, L-инсулираща газ.
Втората буква: циркулация на Natural Convection, For-Fored с F-For, насочена към D DREDICED.
Третата буква: A-Air, W-Water.
Четвъртата буква: Natural Convection, For-Fored Circulation (вентилатор, помпа).
Примери
Онан-натурално охлаждане
Охлаждане Onaf-Air
Охлаждане на циркулация на маслото
Охлаждане на маслото, насочено към ODAF
Vii. Трансформаторни втулки
Чисти порцеланови изолационни втулки под 40kV
Има две конструкции, тип шпилка и тип кабел. Типът на родословието се използва за ниско напрежение втулки на трансформатори; Типът на прокарване на кабела се използва за 10 ~ 20kV търговски обекти.
Втулки с висок ток под 40kV
Има две структури, тип шпилка и капацитивен тип. Чистият порцеланов втулка от шпилка се използва за ниско напрежение на навиване на намотки на трансформатори на генератор със среден капацитет; Капацитивната втулка се използва за ниско напрежението на навиване на намотката на големи генераторни трансформатори.
Капацитивни втулки на маслена хартия над 66kV
Вътрешната изолация на този тип втулка е капацитивно ядро, направено от изолационна хартия и алуминиево фолио, последователно. Пространството между капацитивното ядро и порцелановата втулка е изпълнено с изолиращо масло. Съществуват две връзки между втулката и намотката, типа на шпилката и типа на прокарване на кабела. Капацитивната ядро на маслената хартия се навива последователно с кабелна хартия с дебелина 0. 0 8 ~ 0. 12 мм и алуминиево фолио с дебелина 0,01 мм върху проводимата тръба.
Капацитивни втулки на хартия, импрегнирани смоли над 66kV
Вътрешната изолация на този тип втулка е капацитивно ядро, направено от импрегнирана смола хартия и рана на алуминиево фолио. Пространството между капацитивното ядро и порцелановата втулка е изпълнено с изолиращо масло, а долната част на втулката не се нуждае от порцеланова втулка. Този вид втулка обаче има голям тан и хартия, импрегнирана с смола, е предразположена към напукване и частично изхвърляне. В момента производството му е спряно.
Капацитивни втулки на смола
Основната изолация на този тип втулка е също така капацитивно ядро, направено от изолационна хартия и алуминиево фолио рана последователно, а след това епоксидна смола се хвърля навън, за да образува твърда изолация. Този вид втулка може да се използва като втулка с нефт-газ. Горната част е ръкава в тръбопровода на ГИС, а газът SF6 се запълва между тях; Долната част е потопена в трансформаторното масло.
Viii. Методи за регулиране на напрежението на силови трансформатори
Методи за регулиране на напрежението
Има два метода за регулиране на напрежението за трансформатори: регулиране на напрежението без натоварване и регулиране на напрежението на натоварване. Регулиране на напрежението без натоварване, известно още като регулиране на напрежението на натоварване, се извършва, когато трансформаторът е извън експлоатация и без натоварване; Регулирането на напрежението на натоварване се извършва, когато трансформаторът работи и с натоварване. Устройството за регулиране на напрежението за регулиране на напрежението без натоварване се нарича смяна на лента без зареждане; Устройството за регулиране на напрежението на натоварване се нарича смяна на кран.
Позиции за регулиране на напрежението на натоварване
Съществуват три позиции на регулиране на напрежението на натоварване за трансформатори: регулиране на напрежението на неутралната точка, регулирането на напрежението със средно напрежение и регулиране на напрежението на намотката с високо напрежение. Сред тях структурата и процесът на регулиране на напрежението на неутралната точка са сравнително прости и се използва по -широко.
Натоварване с чейнджър на натоварване
Tap Changer също се нарича превключвател за докосване. Понастоящем качеството на смяната на крана, произведени в Китай, не е достатъчно добро и повечето от смяната на крана на зареждане разчитат на внос. Сред тях тези, които са вносни от германските г -н и шведските компании за ABB, са сравнително често срещани.
Ix. Трансформаторно масло
Състав на трансформаторно масло
Трансформаторното масло е минерално масло, което е смес, съставена от много въглеводородни молекули с различни молекулни тегла, главно въглеводородни съединения като алкани, нафтени и малко количество аромати.
Функции и степени на трансформаторно масло
Изолационното масло, използвано при маслени трансформатори, е трансформаторно масло. Трансформаторното масло има не само изолационна функция, но и функция за разсейване на топлина.
Според разликата в точката на замръзване, трансформаторното масло е разделено на масло № 25 и масло № 45. Точката на замръзване на маслото № 25 е -25 степен; Точката на замръзване на маслото № 45 е -45 степен.
№ 25 Трансформаторното масло принадлежи към масло на базата на парафин, а маслото от трансформатор № 45 е масло на базата на нафтеника. В миналото маслото от трансформатор № 45 трябва да бъде внесено от чужбина, а сега и рафинерията на Xinjiang Karamay също може да го произведе.
X. Производствен процес на силови трансформатори
Силови трансформатори са съставени от две основни части: основният монтаж и аксесоарите. Основният монтаж е съставен от намотки, изолационни части, желязо ядро, смяна на крана, трансформаторно масло и резервоар за масло. Аксесоарите на трансформатора включват консерватор, охладител, втулка, газово реле, устройство за облекчаване на налягането и термометър и др. Сред тях охладителят, изолационното масло, втулката, смяната на капак, релето на газ, устройството за облекчаване на налягането и термометърът са закупени отвън. Следното накратко въвежда производствените процеси на няколко основни компонента.
Намотка на навиване: Инсталирайте намотващия скелет намотайте намотания закрепете проводниците на проводниците на изолационния образец на намотката на намотката.
Сглобяване на желязо ядро: Нарежете листовете от силициева стомана, повтаряйте подстригването на желязото ядро, инсталирайки плочите за дърпане и щитове свържете желязото ядро тест на желязото, инсталиращо желязните ядро.
Изолационна обработка на част: Нарежете изолационните части, повтаряйте на гърба, кръгът на ъглите носещи лечение, устойчиво на влага.
Обработка на маслени резервоари и консерватор: Нарежете стоманените плочи, залепете масления резервоар и консерваторът-рема на ръжда-sandblast-приложите грунд-рода, носещ теста за механична якост.
Окончателно сглобяване: Инсталирайте интелигентната ядро на маслените тръби на резервоара върху намотките, стека на горната част на игото, за да се сблъска с чейнджър, залепващ проводник-увиване на оловното изолация от полу-завършването на теста на продукта Изсушавайте се от основния сглобяване-сглобяване.
Xi. Фабрични тестове на силови трансформатори
Фабричните тестове на силови трансформатори са разделени на три вида: рутинни (фабрични) тестове, типови тестове и специални тестове. Рутинните тестове са тестовите елементи, които всеки трансформатор трябва да претърпи, преди да напусне фабриката, и обикновено се наричат и фабрични тестове; Тип тестовете са тестовите елементи, извършени чрез вземане на проби 1 ~ 2 трансформатори във тип продукт; Специални тестове са тестовите елементи, предложени от потребителя и са договорени от производителя чрез преговори.
Основни изисквания и разпоредби за тестове за изолация с високо напрежение
Намотките на трансформатора се проверяват съгласно най -високото работно напрежение UM и съответното ниво на изолация. Следващата таблица показва тестовите елементи на изолацията, посочени в националния стандарт GB1094. 3-2003 "Power Transformers Част 3: Изолационни нива, изолационни тестове и външни изолационни климатици".
Рутинни (фабрични) тестови елементи
Измерване на устойчивостта на постоянен ток на намотките: Измерено във всички краища на олово в крак.
Измерване на коефициента на трансформация: Измерено във всички позиции на крана.
Откриване на група за свързване на намотката: тествано в позицията на номиналната крана.
Измерване на изолационното съпротивление, коефициентът на абсорбция и индекс на поляризация: Поляризационният индекс се измерва само за трансформатори на 220kV и по -горе.
Измерване на Tanδ и капацитет на намотките: Tanδ се измерва за трансформатори от 35kV и по -горе.
Измерване на Tanδ и капацитет на втулките: Tanδ и капацитет се измерват за капацитивни втулки от 66kV и по -горе.
Тестове на трансформаторно масло: Елементи като химичен анализ на маслото, силата на изолацията, Tanδ, хроматографски анализ и др. За трансформатори от 750kV и повече, размерът на частиците в маслото също трябва да бъде тестван. И масленият химичен анализ и масленият хроматографски анализ трябва да се извършват многократно по време на целия тестов процес.
Измерване на загуба без натоварване и ток без натоварване: тествано под номиналната връзка на напрежението.
Измерване на загубата на натоварване и импеданса на късо съединение: тестван под номиналната връзка на напрежението.
Частичен тест за изхвърляне: Размерът на изхвърлянето не се използва като оценка, а само като препратка за това дали може да се извърши тестът с високо напрежение.
Светкавичен тест за импулси с пълна вълна: за трансформатори на 220kV и над и 120MVA и повече.
Превключване на импулсен тест: За трансформатори от 330kV и по -горе.
Индуцирано напрежение издържа на тест с частично измерване на разряда: За трансформатори от 110kV и по -горе.
Приложената честота на мощността издържа на тест за намотка с ниско напрежение и неутрална точка.
Тест за частично изхвърляне: Този тест се използва като тест за оценка на фабричната стойност на теста.
Измерване на електрификацията на масления поток: За трансформатори с маслени помпи 330kV и по -горе.
Тест за частичен разряд с маслена помпа: За трансформатори с маслени помпи 330kV и по -горе.
Въведете тестови елементи
Тест за повишаване на температурата.
Светкавица нарязана вълна импулсен тест.
Светкавична пълна вълна импулсен тест на неутралната точка.
Тест за радио намеса.
Специални тестови елементи
Измерване на нивото на звука.
Измерване на импеданс на нулева последователност на трифазни трансформатори.
Измерване на хармониците на не
CTA секция (подобряване на степента на конверсия):
📞 Получете ексклузивните решения за южноамериканските и африканските пазари сега
Email:jsm687254@gmail.com
Консултирайте се с инженери чрез WhatsApp: +86 15706806907 (прикачен с Ръководство за продукти PDF)

