Основна изолационна структура на маслен трансформатор

Jul 10, 2024

Остави съобщение

1. Между намотката и желязното ядро
Желязното ядро ​​включва сърцевина и железен ярем, които са в заземено състояние по време на работа. Намотката близо до колоната на сърцевината и колоната на сърцевината служат като основна изолация между намотката и земята, с изолационна хартиена тръба и цилиндрична желязна сърцевина. Между външния диаметър на хартиената тръба и вътрешния диаметър на намотката се използва опорна лента за създаване на определена дебелина на изолацията на маслената междина. Когато напрежението е високо, то може да бъде конструирано чрез многократно използване на опори за хартиени тръби.
В горния и долния край на всяка фазова намотка, между намотката и горната стоманена притискаща плоча и долната желязна ярма, има основна изолация в края на намотката, наречена изолация на желязна ярма. Структурата на изолацията на ярема може да има дебелина, която може да се регулира според нуждите. Когато напрежението е високо, могат да се редуват няколко слоя хартиени пръстени и подложки. Между намотката и изолацията на железния ярем са поставени и крайни намотки, за да се осигури изолация в краищата.
Разпределението на електрическото поле в края на намотката е изключително неравномерно. За да се подобри разпределението му, в краищата на 110 kV и повече се поставят електростатични екрани. Освен че подобряват разпределението на крайното електрическо поле и го правят равномерно, електростатичните екрани могат също да подобрят първоначалното разпределение на напрежението под действието на импулсно напрежение. В допълнение, определен брой пръстени с положителен и отрицателен ъгъл са поставени в края, за да разделят маслената междина на няколко секции, което също играе роля за равномерното разпределение на електрическото поле.
2. Между намотките
Изолацията на маслената междина на хартиената тръба се използва широко за основна изолация между намотки с различни нива на напрежение в една и съща фаза или между намотки с различни нива на напрежение в различни фази. В трансформатори със свръхвисоко напрежение с голям капацитет обикновено се използват структури с малки маслени междини от тънка хартиена тръба.
3. Между намотката и корпуса
Най-външната намотка и резервоарът за масло образуват основната изолация между намотката и корпуса на кутията. Когато напрежението е 110 kV или по-ниско, изолацията разчита главно на дебелината на изолационното масло; Когато напрежението е 220 kV или повече, добавете картонени екрани, за да укрепите основната изолация между земята.
4. Изолация на изходящите линии
Дебелината на гофрирана хартия, увита около краищата на намотката, варира в зависимост от нивото на напрежение. Колкото по-високо е нивото на напрежение, толкова по-дебела е гофрираната хартия. Увийте гофрирана хартия с подходяща дебелина близо до края на намотката, леко встрани от намотката, като използвате гол кабел или метална твърда шина и след това заварете многослойна мека медна тел директно към порцелановата втулка.
5. Изолация на стъпалния превключвател
Работният прът на стъпалния превключвател също така служи като основна изолация между намотките за високо и средно напрежение и земята, тъй като единият край на работния прът е свързан към проводимите части за високо и средно напрежение, докато другият край е монтиран на кутия, която е заземена. Материалът на работния прът е направен предимно от фенолна изолационна хартиена тръба, но може да бъде направен и от изсушено дърво и покрит със защитна боя на повърхността. Крановият превключвател е монтиран на изолационна скоба, а проводящата част представлява основната изолация между изолационната скоба и земята. Основната изолация е от южно дърво или фенолен картон.
6. Външна основна изолация на трансформатора
Изолационната втулка на трансформатор се използва за отвеждане на проводниците за високо и ниско напрежение вътре в трансформатора към външната страна на резервоара за масло. Той не само служи като изолация за проводниците към земята, но също така играе роля при фиксирането на проводниците. Следователно той трябва да има електрическата якост и достатъчната механична якост, посочени в производствените стандарти.
Проводникът в порцеланова втулка на трансформатор е един от тоководещите компоненти, който преминава през тока на натоварване за дълго време по време на работа на трансформатора и преминава през тока на късо съединение по време на късо съединение. Следователно порцеланова втулка трябва да има добра термична стабилност. Основната структура на изолационния ръкав зависи от нивото на напрежение.