Масляный силовой трансформатор
Одно из важных устройств в системе электроснабжения и распределения промышленных и горнодобывающих предприятий и гражданских зданий.
Распределительный трансформатор является одним из важных устройств в системе электроснабжения и распределения промышленных и горнодобывающих предприятий, а также гражданских зданий.Он снижает напряжение сети 10 (6) кВ или 35 кВ до напряжения шины 230/400 В, используемого потребителями.Этот продукт применим к сети переменного тока частотой 50 (60) Гц, максимальной трехфазной номинальной мощностью 2500 кВА (максимальная номинальная мощность однофазной сети 833 кВА, однофазный трансформатор обычно не рекомендуется) и может использоваться в помещении (на открытом воздухе).Если мощность составляет 315 кВА или меньше, его можно установить на опоре.Температура окружающей среды не выше 40 ℃, не ниже – 25 ℃, максимальная среднесуточная температура 30 ℃, максимальная среднегодовая температура 20 ℃, относительная влажность не более 90 % (температура окружающей среды 25 ℃). ), Высота не должна превышать 1000 м.Если это не соответствует вышеуказанным условиям, соответствующая корректировка квоты должна быть произведена в соответствии с соответствующими положениями GB6450-86.
Руководство по выбору продукта
Масляный трансформатор также называют масляным испытательным трансформатором.
Внедрение продукции
Масляные трансформаторы мощностью 1000 кВА и выше должны быть оснащены термометрами наружного сигнала и могут быть подключены к удаленным сигналам.Масляные трансформаторы мощностью 800 кВА и выше должны быть оснащены газовым реле и устройством защиты от давления.Масляные трансформаторы мощностью 800 кВА и ниже также могут быть оснащены газовым реле в соответствии с требованиями использования и после консультации с производителем.Трансформаторы сухого типа должны быть оснащены устройствами измерения температуры в соответствии с инструкциями производителя, обычно это трансформаторы мощностью 630 кВА и выше.
Продукция классифицируется по количеству фаз одного трансформатора, который можно разделить на трехфазные трансформаторы и однофазные трансформаторы.В трехфазных энергосистемах обычно используются трехфазные трансформаторы.Когда мощность слишком велика и ограничена условиями транспортировки, три однофазных трансформатора также можно использовать для формирования трансформаторной батареи в трехфазных энергосистемах.
Классификация продуктов
По количеству обмоток его можно разделить на двухобмоточные трансформаторы и трехобмоточные. Обмоточные трансформаторы.Как правило, трансформаторы представляют собой двухобмоточные трансформаторы, то есть на железном сердечнике имеются две обмотки: одна — первичная, а другая — вторичная.Трехобмоточный трансформатор представляет собой трансформатор большой мощности (свыше 5600 кВА), который используется для соединения трех линий передачи разного напряжения.В особых случаях существуют трансформаторы с большим количеством обмоток.
По конструкции его можно разделить на трансформаторы с сердечником и трансформаторы с корпусом.Если обмотка намотана на железный сердечник, это трансформатор с железным сердечником;Если вокруг обмотки намотан железный сердечник, то это трансформатор кожуховидного типа.Однако они несколько различаются по структуре и принципиальной разницы не имеют.Все силовые трансформаторы имеют железный сердечник.
По условиям изоляции и охлаждения его можно разделить на масляный трансформатор и трансформатор сухого типа.Для усиления условий изоляции и охлаждения сердечник и обмотка трансформатора погружаются вместе в масляный бак, наполненный трансформаторным маслом.В особых случаях, например, в уличных фонарях и шахтном освещении, также применяются сухие трансформаторы.
Кроме того, существуют различные специальные трансформаторы специального назначения.Например, высоковольтный трансформатор для испытаний, трансформатор для электропечи, трансформатор для электросварки и трансформатор для цепи SCR, трансформатор напряжения и трансформатор тока для измерительного прибора.
Ключевые моменты выбора продукта
Свойство нагрузки 1) При наличии большого количества первичных или вторичных нагрузок целесообразно установить два и более трансформатора.При отключении одного из трансформаторов мощность остальных трансформаторов может соответствовать потребляемой мощности первичных и вторичных нагрузок.1、 Вторичная нагрузка должна быть максимально сконцентрирована и не слишком рассредоточена.
Характер нагрузки
2) При большой сезонной нагрузке следует устанавливать специальные трансформаторы.Например, нагрузка кондиционеров и холодильников в крупных гражданских зданиях и нагрузка на электрическое отопление для отопления.
3) При большой сосредоточенной нагрузке следует устанавливать специальные трансформаторы.Например, крупное нагревательное оборудование, большой рентгеновский аппарат, электродуговая печь и т. д.
4) Когда осветительная нагрузка велика или мощность и освещение обычного трансформатора серьезно влияют на качество освещения и срок службы лампы, можно установить специальный трансформатор для освещения.Как правило, питание и освещение используют один и тот же трансформатор.
При нормальных условиях среды масляные трансформаторы или трансформаторы сухого типа могут быть выбраны, например, промышленные и горнодобывающие предприятия, независимые или прикрепленные к сельскому хозяйству подстанции, независимые жилые подстанции и т. д. Доступные трансформаторы: S8, S9, S10, SC (B) 9, SC (B) 10 и т. д.
Рабочая среда
Силовая нагрузка 1) Мощность распределительного трансформатора рассчитывается путем суммирования мощностей объектов различного электрооборудования (как правило, без учета пожарной нагрузки).Кажущаяся мощность после компенсации является основой выбора мощности и количества трансформаторов.Уровень нагрузки общего трансформатора составляет около 85%.Этот метод прост и может быть использован для оценки емкости.
Силовая нагрузка
2) В Руководстве по выбору силовых трансформаторов GB/T17468-1998 рекомендуется выбирать мощность распределительных трансформаторов в соответствии с Руководством по нагрузке GB/T15164-94 для силовых масляных трансформаторов или Руководством по нагрузке GB/T17211-1998 для Силовые трансформаторы сухого типа и расчетная нагрузка.В двух приведенных выше руководствах представлены компьютерные программы и диаграммы нагрузки при нормальном цикле для определения мощности распределительных трансформаторов.
Основные моменты строительства и монтажа
Распределительный трансформатор является важным компонентом подстанции, а масляный трансформатор обычно устанавливается в отдельном трансформаторном помещении.
Используйте масло в качестве охлаждающей среды, например, масляное самоохлаждение, масляное воздушное охлаждение, масляное водяное охлаждение и принудительная циркуляция масла.Главный трансформатор общей насосной станции масляный, с коэффициентом трансформации 20 кВ/500 кВ или 20 кВ/220 кВ.Общая электростанция, используемая для привода вспомогательного трансформатора с собственной нагрузкой (например, угольная мельница, вентилятор с принудительной тягой, вентилятор с принудительной тягой, циркуляционный водяной насос и т. д.), также представляет собой масляный трансформатор с коэффициентом трансформации 20 кВ/6 кВ. .
масляный трансформатор должны быть полностью маслонаполненными, герметичного типа.Гофрированная оболочка масляного бака представляет собой постоянно герметичный масляный бак, обладающий собственной эластичностью, позволяющей адаптироваться к расширению масла.Масляные трансформаторы широко используются в различном электрораспределительном оборудовании.
ТТХ
а.Обмотка низкого напряжения масляного трансформатора обычно имеет цилиндрическую структуру обмотки из медной фольги, за исключением того, что медный проводник используется для небольшой мощности;Обмотка высокого напряжения имеет многослойную цилиндрическую структуру для балансировки распределения ампер-витков обмотки, с небольшой магнитной утечкой, высокой механической прочностью и сильной устойчивостью к короткому замыканию.
б.Железный сердечник и обмотка принимают меры крепления соответственно.Детали крепления, такие как высота устройства и низковольтный провод, оснащены самоконтрящимися контргайками.Принята конструкция без подвесного сердечника, которая может выдержать удары при транспортировке.
в.Катушка и железный сердечник подвергаются вакуумной сушке, а трансформаторное масло фильтруется под вакуумом и впрыскивается для минимизации влажности внутри трансформатора.
д.Масляный бак изготовлен из гофрированного листа, который имеет функцию дыхания для компенсации изменения объема масла, вызванного изменением температуры.Таким образом, изделие не имеет маслорасширителя, что, очевидно, уменьшает высоту трансформатора.
е.Поскольку гофрированные листы заменяют маслорасширитель, трансформаторное масло изолируется от внешнего мира, что эффективно предотвращает попадание кислорода и воды, что приводит к ухудшению изоляционных характеристик.
ф.В соответствии с вышеуказанными пятью характеристиками обеспечивается отсутствие необходимости замены масла в масляном трансформаторе во время нормальной работы, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание трансформатора и продлевает срок службы трансформатора.
анализ неисправностей
1. Утечка масла в месте сварки.
В основном это связано с плохим качеством сварки, дефектами сварки, распайки, точечными отверстиями, песчаными отверстиями и другими дефектами сварных швов.Когда масляный трансформатор покидает завод, он покрывается сварочным флюсом и краской, и скрытые опасности будут обнаружены после эксплуатации.Кроме того, электромагнитная вибрация приведет к образованию трещин при сварке, что приведет к утечкам.Если произошла утечка, сначала найдите место утечки и не упускайте его из виду.Для деталей с серьезной утечкой можно использовать плоские лопаты или острые пробойники и другие металлические инструменты для заклепывания мест утечки.После контроля количества утечек обрабатываемую поверхность можно очистить.В настоящее время для отверждения преимущественно используются полимерные композиционные материалы.После отверждения может быть достигнут долгосрочный контроль утечек.
2. Утечка через уплотнение.
Причиной плохой герметизации является то, что уплотнение между краем коробки и крышкой коробки обычно закрывается маслостойким резиновым стержнем или резиновой прокладкой.Неправильное обращение с соединением может привести к утечке масла.Некоторые связаны пластиковой лентой, а некоторые напрямую сжимают два конца вместе.Из-за скатывания во время установки интерфейс не может быть плотно прижат, что не может играть уплотняющую роль и все равно пропускает масло.FusiBlue можно использовать для склеивания, чтобы соединение было цельным, а утечку масла можно значительно контролировать;Если операция удобна, металлический корпус также может быть склеен одновременно для достижения контроля утечек.
3. Утечка во фланцевом соединении.
Поверхность фланца неровная, болты крепления ослаблены, процесс установки неправильный, что приводит к плохому закреплению болтов и утечке масла.После затяжки ослабленных болтов загерметизируйте фланцы и обработайте болты, которые могут протекать, чтобы достичь цели полной обработки.Ослабленные болты затягивайте в строгом соответствии с процессом эксплуатации.
4. Утечка масла из болта или резьбы трубы.
На выходе с завода обработка грубая, а герметизация плохая.После того как масляный трансформатор герметизирован на некоторое время, происходит утечка масла.Болты герметизированы высокополимерными материалами для предотвращения утечек.Другой метод — выкрутить болт (гайку), нанести на поверхность разделительный состав Forsyth Blue, а затем нанести на поверхность материалы для крепления.После излечения можно приступить к лечению.
5. Течь чугуна
Основными причинами утечек масла являются песчаные ямы и трещины в чугунных отливках.В случае утечки трещины лучшим методом устранения напряжения и предотвращения расширения является сверление отверстия для остановки трещины.Во время обработки свинцовую проволоку можно забить в место утечки или заклепать молотком в зависимости от состояния трещины.Затем очистите место утечки ацетоном и загерметизируйте его материалами.Отверстия от литого песка можно сразу загерметизировать материалами.
6. Течь масла из радиатора.
Трубки радиатора обычно изготавливаются из сварных стальных трубок путем прессования после сплющивания.Течь масла часто возникает в местах изгиба и сварки трубок радиатора.Это связано с тем, что при прессовании трубок радиатора наружная стенка трубок находится под напряжением, а внутренняя - под давлением, в результате чего возникают остаточные напряжения.Закройте верхний и нижний плоские клапаны (дроссельные клапаны) радиатора, чтобы изолировать масло в радиаторе от масла в баке и уменьшить давление и утечку.После определения места утечки необходимо провести соответствующую обработку поверхности, а затем использовать материалы Faust Blue для герметизации.
7. Утечка масла из фарфоровой бутылки и стеклянной этикетки с маслом.
Обычно это вызвано неправильной установкой или повреждением уплотнения.Полимерные композиты могут хорошо склеивать металл, керамику, стекло и другие материалы, обеспечивая фундаментальный контроль утечки масла.
Режим охлаждения
При работе масляного силового трансформатора тепло обмотки и железного сердечника сначала передается маслу, а затем через масло охлаждающей среде.Способы охлаждения силовых масляных трансформаторов можно разделить на следующие типы по мощности:
1. Естественная циркуляция масла, естественное охлаждение (самоохлаждение в масляной ванне).
2. Воздушное охлаждение с циркуляцией натурального масла (воздушное охлаждение с масляным погружением)
3. Принудительное масляно-циркуляционное водяное охлаждение.
4. Принудительное воздушное охлаждение с циркуляцией масла.
Нормальные условия эксплуатации
Высота не превышает 1000 м в помещении или на открытом воздухе.
Максимальная температура окружающей среды+40℃ Максимальная среднесуточная температура+30℃
Максимальная среднегодовая температура+20℃ Минимальная температура – 25℃
Трансформаторы, работающие в особых условиях, могут быть поставлены в соответствии с требованиями пользователя.
Исполнительные стандарты
а.ГБ1094.1~2-1996, ГБ1094.3,.5-2003 Силовые трансформаторы;
б.GB/T6451-2008 Технические параметры и требования к трехфазным масляным силовым трансформаторам.
анализ неисправностей
К распространенным неисправностям трансформатора в работе относятся неисправности обмотки, втулки, переключателя ответвлений, железного сердечника, масляного бака и других аксессуаров.
1. Неисправность обмотки
В основном это включает витковое короткое замыкание, заземление обмотки, межфазное короткое замыкание, обрыв провода и сварку открытого соединения.
2. Выход из строя корпуса
Ввод трансформатора покрывается коркой, вызывая пробой загрязнений при сильном тумане или небольшом дожде, что приводит к однофазному заземлению или межфазному короткому замыканию на высоковольтной стороне трансформатора.
3. Серьезная утечка
Утечка масла трансформатора во время работы является серьезной или постоянно вытекает из поврежденной части, так что указатель уровня масла больше не может видеть уровень масла.В это время трансформатор следует немедленно остановить для устранения утечки и дозаправки.Причинами утечки масла трансформатора являются растрескивание сварных швов или разрушение уплотнений, а также сильная коррозия и повреждение масляного бака из-за воздействия внешней силы вибрации во время работы.
4. Неисправность переключателя ответвлений.
К частым неисправностям относятся плохой контакт или неправильное положение переключателя ответвлений, оплавление и подгорание контактной поверхности, разряд межфазных контактов или разряд каждого отвода.
5. Неисправность, вызванная перенапряжением.
Когда в работающий трансформатор попадает молния, из-за высокого потенциала молнии это может вызвать внешнее перенапряжение трансформатора.Изменение некоторых параметров энергосистемы приведет к внутреннему перенапряжению трансформатора из-за электромагнитных колебаний.Повреждение трансформатора, вызванное этими двумя типами перенапряжения, в основном представляет собой пробой основной изоляции обмотки, что приводит к выходу трансформатора из строя.
6. Выход из строя железного сердечника
Выход из строя железного сердечника чаще всего вызван повреждением изоляции сквозного винта колонны с железным сердечником или зажимного винта железного сердечника.
7. Утечка масла
Уровень трансформаторного масла слишком низок, чтобы подвергать провода вводов и переключатели ответвлений воздействию воздуха, что значительно снижает уровень изоляции, поэтому легко вызвать пробойный разряд.
Меры пожарной безопасности
Особое внимание следует уделять мерам пожарной безопасности для масляных трансформаторов.
1. Противопожарное расстояние между масляным трансформатором с содержанием масла более 2500 кг и маслонаполненным электрооборудованием с содержанием масла от 600 до 2500 кг должно быть не менее 5 м.
2. Если противопожарное разделение между двумя соседними масляными трансформаторами не соответствует требованиям, в верхней части противопожарной перегородки должна быть установлена противопожарная перегородка или противопожарная водяная завеса.Между однофазными масляными трансформаторами можно устанавливать только противопожарную перегородку или противопожарную водяную завесу.
3. Если расстояние между внешней стеной электростанции и внешним краем масляного трансформатора наружного применения меньше, чем указано в таблице технических характеристик, внешняя стена должна быть оборудована противопожарной перегородкой.Расстояние между стеной и внешним краем трансформатора должно быть не менее 0,8 м.
4. Когда внешняя стена электростанции находится в пределах 5 м от внешнего края масляного трансформатора, никакие двери, окна и отверстия не должны открываться ниже горизонтальной линии общей толщины трансформатора плюс 3 м и в пределах внешние края с обеих сторон плюс 3м;Огнестойкость дверей и стационарных окон на противопожарной перегородке вне ее пределов должна быть не менее 0,9ч.
5. Если объем масла в масляном трансформаторе и другом маслонаполненном электрооборудовании превышает 1000 кг, необходимо установить яму для хранения масла и общественный масляный отстойник, а также разместить камешки трансформатора для предотвращения пожара и разгрузки масла.
6. Масляный трансформатор должен быть оборудован стационарными водораспылительными и другими системами пожаротушения в соответствии с действующими соответствующими техническими условиями.Масляный рабочий трансформатор должен быть установлен в отдельном помещении.Дверь помещения должна быть противопожарной дверью класса В, которая открывается наружу и ведет непосредственно наружу помещения или коридора.Она не должна открываться в другие комнаты.
Масляная система
Масляный трансформатор имеет несколько независимых масляных систем, изолированных друг от друга.При работе масляных трансформаторов масло в этих независимых масляных системах не связано друг с другом, а качество масла отличается от условий эксплуатации.Газохроматографический анализ масла должен проводиться отдельно, чтобы определить наличие потенциальной неисправности.
(1) Масляная система в основном корпусе.Масляная система, соединенная с маслом вокруг обмотки, представляет собой систему внутри основного корпуса, включая масло в охладителе или радиаторе, масло в маслорасширителе и масло в маслонаполненном вводе при напряжении 35 кВ и ниже.
Во время заливки масла необходимо опорожнить газовую пробку, находящуюся в масляной системе.Вообще говоря, вышеуказанные компоненты должны иметь собственные вентиляционные заглушки.Масло в основном корпусе в основном выполняет функцию изоляции и охлаждения.Масло также может повысить электрическую прочность изоляционной бумаги или картона.Если во время вакуумного впрыска масла некоторые детали не могут выдерживать ту же силу вакуума, что и основной масляный бак, для изоляции следует использовать временный затвор, например, задвижку между маслорасширителем и основным масляным баком.Напор погружного насоса на охладителе должен быть достаточным, чтобы избежать подсоса воздуха из-за отрицательного давления.Масляная система должна быть оборудована системой защиты устройства сброса давления для устранения давления, возникающего в случае неисправности корпуса устройства.
(2) Масло в помещении переключателя РПН.Эта часть масла имеет собственную систему защиты, а именно реле расхода, маслорасширитель и предохранительный клапан.Масло в этом распределительном помещении изолирует и гасит ток.Масло будет течь в масло, образующееся при отключении тока нагрузки переключателем.Масляная система должна иметь хорошие характеристики уплотнения, а характеристики уплотнения должны быть защищены, даже если во время переключения создается давление дуги.
Хотя масло в помещении безобрывного переключателя РПН изолировано от масла в основном корпусе, во время вакуумного впрыска масла, во избежание повреждения уплотнения помещения безобрывного переключателя, вакуумный впрыск масла должен выполняться одновременно. с маслом в основном корпусе.Во время вакуумного впрыска масла обе системы должны иметь одинаковую степень вакуума.При необходимости маслорасширитель этой системы также следует изолировать во время вакуумной откачки.Для удобства конструкции маслорасширитель основного корпуса и маслорасширитель распределительного помещения выполнены как взаимно изолированное целое.
(3) Полностью герметичен при уровне напряжения 60 кВ и выше.Эта масляная система в основном используется для изоляции или для повышения электрической прочности изоляционной бумаги в масляно-емкостном вводе.Когда масло впрыскивается в основной корпус, клеммная колодка на конце втулки должна быть герметизирована, чтобы избежать попадания воздуха.
(4) Масло в распределительной коробке высокого напряжения или масло в распределительной коробке точечного газа.Высоковольтная отходящая линия трехфазного трансформатора 500 кВ изолирована масляной системой гофрированной изоляции.Эта масляная система в основном используется для изоляции.
Для упрощения конструкции масляная система также может быть соединена с масляной системой в основном корпусе посредством соединительных трубок или спроектирована как отдельная масляная система.
(5) При проведении различных испытаний изоляции масляных трансформаторов первым шагом является выпуск газа, который может накапливаться, через вентиляционную пробку.Потенциальный отказ можно предсказать, анализируя газ в масле хроматографическим анализом каждой системы.Каждая масляная система должна отвечать эксплуатационным требованиям, таким как изменение объема масла при расширении и сжатии абсорбирующего масла, клапаны для слива масла, вентиляционные пробки, запорные клапаны между охладителем и радиатором и основным масляным баком и т. д. Каждая масляная система имеет хорошая герметичность.Масло в помещении переключателя РПН можно заменить самостоятельно, не сливая масло из основного корпуса.Во время транспортировки масло из основного корпуса можно слить и заполнить сухим азотом.
Монтаж и наладка
Перед установкой трансформатора 1. Квота человеко-часов: (согласно национальному стандарту квот) общее количество человеко-дней, необходимое для установки кузова, составляет 21 человеко-день.В работу входит: осмотр распаковки, установка кузова на место, осмотр кузова, очистка корпуса, маслорасширителя и радиатора, проверка масляной колонки, установка аксессуаров, изготовление и установка калибровочного блока и стопора колеса, проверка дополнительной колонки и общей герметичности после установки, заземление. ремонт лакокрасочного покрытия и т. д. Необходимость сушки трансформатора во время установки определяется после осмотра и принятия решения.Требуемые рабочие дни составляют 20 дней при использовании метода сушки с потерей железа и 3,38 рабочих дней на тонну для фильтрации масла.Человеко-дни, необходимые для пусконаладочных работ, рассчитываются отдельно.
Перед установкой трансформатора
2. Планировка места установки: капитальный ремонт и сборку силового трансформатора следует проводить в помещении технического обслуживания.Если помещения технического обслуживания нет, необходимо выбрать временное место установки, желательно рядом с фундаментной площадкой трансформатора, чтобы трансформатор может быть установлен на месте или установлен локально на фундаментной платформе.На открытой площадке должны быть палатки.Место временной установки должно быть удобным для транспортировки, с ровными дорогами и достаточной шириной.Земля должна быть твердой, ровной и сухой, вдали от дымовых окон и водонапорных башен, а расстояние до близлежащих зданий должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3. Установленные меры безопасности: ① Не допускайте поражения электрическим током, падения и других несчастных случаев.② Не допускайте перегрева изоляции.③ Предотвращение пожара.④ Не допускайте попадания предметов в топливный бак.⑤ Предотвратите повреждение аксессуаров.⑥ Не допускайте опрокидывания трансформатора.
4. Сформулируйте технические меры: ① Не допускайте намокания сердечника трансформатора.② Как обеспечить хороший контакт всех соединительных частей.③ Все детали должны быть хорошо герметизированы, исключая утечку масла.④ Как обеспечить изоляцию трансформатора и масляную изоляцию.
5. Основные процедуры установки: ① подготовка (инструменты, материалы, оборудование, чертежи) ② проверка и оценка изоляции (в основном катушки и железного сердечника) ③ проверка аксессуаров (полных и неповрежденных) ④ проверка подъема сердечника (для предотвращения поглощения влаги и инструменты, детали и т. д. от падения в масляный бак) ⑤ установка аксессуаров (визуальный осмотр, измерение изоляции и испытание на герметичность) ⑥ заключительные работы.⑦ Сдача теста.⑧ Ввод в эксплуатацию.
6. Организация и разделение труда персонала: ① начальник установки и технический директор ② специалист по безопасности ③ группа масляных фильтров ④ подъемно-транспортный персонал ⑤ испытательный персонал ⑥ монтажный персонал.
7. Требования к трансформаторному помещению: ① Класс противопожарной защиты I ② Хорошая вентиляция ③ Достаточное безопасное расстояние ④ Фундаментная платформа должна быть прочной ⑤ Подъемные средства должны находиться в хорошем состоянии.
8. Подготовка инструментов и материалов:
⑴ Установите машины и инструменты (такие как вакуумный насос, масляный насос, масляный бак, машина сжатого воздуха, масляный фильтр, электросварочный аппарат, портативный трансформатор для ламп, клапаны, различные гаечные ключи и т. д.).
(2) Испытательные приборы (такие как мегомметр, тестер угла диэлектрических потерь, повышающий трансформатор, регулятор напряжения, амперметр, вольтметр, измеритель мощности, термометр и т. д.)
(3) Подъемные машины и инструменты (такие как краны, подвески, подъемные траверсы, подъемники, тросы, шкивы, цепные краны и т. д.)
(4) Изоляционные материалы (например, изоляционное масло, картон, тканевая лента, изолирующая краска для электрических плат и т. д.)
(5) Уплотнительные материалы (такие как прочная резиновая прокладка, асбестовая веревка, стальная основа, шеллачная краска, нейлоновая веревка и т. д.)
(6) Склеивающие материалы (например, клей на основе эпоксидной смолы, клей, цемент, раствор и т. д.)
(7) Чистящие материалы (например, белая ткань, спирт, бензин и т. д.)
(8) Другие материалы (такие как асбестовая плита, квадратная древесина, электрический провод, стальная труба, масляная фильтровальная бумага, вазелиновое масло, эмалевая краска и т. д.)
9. Внешний осмотр трансформатора:
① Отсутствие механических повреждений
② Болты крышки коробки целы.
③ Прокладка хорошо герметизирована.
④ Отсутствие дефектов на поверхности корпуса.
⑤ Отсутствие утечки масла
⑥Нет ржавчины, полная покраска.
⑦ Все аксессуары целы.
⑧ Размер колеса катка соответствует размеру фундаментного рельса.
Требования к проверке подъема сердечника 1. Трансформатор будет подвергаться сильной вибрации после транспортировки на большие расстояния, поэтому необходимо провести осмотр кузова.Осмотр корпуса трансформатора делится на подвешивание сердечника и подвешивание крышки.Будь то подвесной сердечник или подвесная крышка, содержание проверки единообразно.Проверка подъема сердечника должна быть завершена в течение одного рабочего дня, чтобы ускорить процесс проверки.
Требования к проверке подъема керна
2. В качестве примера рассмотрим проверку подвески сердечника: ⑴ Подвеску сердечника трансформатора следует проводить в помещении.Если палатка находится на открытом воздухе, подвеска ядра запрещена в случае дождя, снега, тумана, ветра и песка и другой непогоды.(2) Зимой температура подвешенного сердечника не должна быть ниже нуля, или трансформатор должен нагреваться так, чтобы температура сердечника была на 10 ℃ выше температуры окружающей среды. (3) Чем короче время воздействия сердечника на воздух, лучше.Относительная влажность не должна превышать 16 часов, если она составляет 65 %, и 12 часов, если она составляет 25 %.Время расчета начинается от слива масла до закачки масла.(4) Когда относительная влажность воздуха превышает 75%, проверка подъема сердечника не допускается.(5) Во время проверки подъема керна особое внимание следует уделять предотвращению падения деталей и инструментов в масляный бак.
Подготовка перед подъемом керна ⑴ Подготовка инструментов и материалов: таких как резервуар для хранения масла, масляный фильтр, полный набор гаечных ключей, Дао Бен, маслостойкий резиновый канат, белая ткань, изоляционный картон и т. д. (2) Подготовка подъемного оборудования: такое в качестве крана, цепного блока, цепного блока, штатива, троса и т. д. Если используется цепной блок, подвеску необходимо установить в соответствии с высотой и весом трансформатора.(3) Обработка трансформаторного масла, анализ и испытание проб масла, а также подготовка к фильтрации масла, включая масляную фильтровальную бумагу.(4) Подготовьте масляный поддон и вручную выложите сердечник.
Подготовка перед лифтингом кора
Высота (h) подвески не должна препятствовать подъему кузова.Следовательно: h=h1+h2+h3+h4+h5 где=h1 высота масляного бака h2 высота корпуса машины h3 высота строповой втулки h4 минимальное расстояние до шкива (или цепного блока) h5 высота в режиме ожидания (300~500 мм) 1. подъемная траверса 2. шкив 3. гильза троса 4. корпус машины 5. масляный бак
Этапы подъема сердечника (1) Выберите положение подъема сердечника и слейте масло (под большой пластиной).
Этапы подъема ядра
(2) Снимите взрывозащищенный баллон, расширитель и газовое реле.
(3) Снимите болты большой крышки.
(4) С помощью балансировочного утюга поднимите железный сердечник и поместите его в масляный поддон.
(5) Проверка:
① Изоляция жил
② Изоляция жил
③ Изоляция резьбового болта
④ Изоляция контактов переключателя ответвлений
⑤ Провод высокого и низкого напряжения
⑥ Прочие детали топливного бака
⑦ Засорена ли трубка радиатора.
⑧ Телеметрическое сопротивление изоляции
⑨ Измерение сопротивления постоянному току
(6) Если после проверки всех элементов проблем не обнаружено, своевременно установите железный сердечник в масляный бак.
(7) Затяните болты большой крышки.
(8) Установка снятых аксессуаров
(9) Закачайте квалифицированное масло.
(10) Выполните полный набор испытаний на выдерживаемое напряжение (11) после 6–10 часов статического состояния.
Требования к установке 1. Путь фундамента трансформатора должен быть горизонтальным, а сторона расширителя должна иметь наклон 1-1,5%.
Требования к установке
2. Трансформатор должен быть усилен.
3. На ввод не должны оказываться нагрузки со стороны первичных и вторичных выводов трансформатора.
4. Корпус трансформатора прочно соединен с нейтральной точкой и заземляющим устройством, образуя троицу мощностью 5,800 кВА (установлено газовое реле).
Пробная эксплуатация 1. Трансформатор может быть введен в эксплуатацию только после того, как все элементы испытаний будут проверены.
тестовый забег
2. Перед пробной эксплуатацией трансформатора должна быть проведена комплексная проверка.
3. Трансформатор должен пройти пятикратное испытание на удар (испытание на замыкание).
4. Время работы на холостом ходу зависит от мощности трансформатора, которая обычно составляет не менее 24 часов.
5. По истечении времени работы на холостом ходу трансформатор снова должен быть нагружен.
Обработка масла 1. Метод фильтрации под давлением: изоляционное масло, используемое для силовых трансформаторов, должно обладать изоляционными и теплопроводными свойствами (национальный стандарт).На месте установки обычно используется метод напорной фильтрации для завершения общей сушки (удаления влаги) и очистки (удаления грязи) изоляционного масла.
Обработка нефти
2. Откройте краны 8 и 11, затем запустите масляный насос, а затем откройте краны 6 и 7. При остановке подачи масла сначала закройте 6 и 7, затем остановите масляный насос, а затем закройте краны 8 и 11. ( 2) При нормальной работе манометр нормально работает при давлении 3*10~4*10Па.Если загрязнения и масляная бумага засоряются, давление увеличивается.Когда давление достигнет 6*10Па, его необходимо остановить и заменить фильтровальную бумагу.⑶ Перед использованием фильтровальную бумагу необходимо высушить в духовке при температуре 80–90 ℃ в течение 24 часов и поместить в чистый контейнер.(4) Сетку фильтра следует очищать каждые 10–15 часов.Вначале масло фильтруют в течение 3-5 минут.Выходное масло должно быть направлено обратно в маслобак через клапан 10 для повторной фильтрации.Накопленное в масляном фильтре масло через клапан 9 направляется обратно в маслосборник для доочистки.Вышеупомянутое фильтрующее масло должно подвергаться эссенции и сушке несколько раз, пока оно не будет квалифицировано.
3. Фильтрация живого масла трансформатора: ⑴ При напряжении выше 10 В нельзя использовать фильтрацию живого масла.Поскольку во время фильтрации образуется больше пузырьков, они будут диссоциировать под действием более высокого напряжения, что ухудшит изоляционные характеристики масла и приведет к внутреннему разряду.Во время фильтрации живого масла газ, выделяющийся из масла в газовом реле, должен регулярно выпускаться.(2) При электрифицированной фильтрации масла маслопровод и масляный фильтр должны быть надежно заземлены для обеспечения личной безопасности персонала.Персонал должен быть профессиональным, находиться под присмотром и носить изоляционные средства.(3) Эксплуатация: на стыке диагональных клапанов 4 и 5 подсоедините пряжку масляного фильтра напорного типа, извлеките масло из клапана 4, верните его в масляный бак из клапана 5 и отфильтруйте его через несколько циклов, пока оно не будет соответствовать стандарту.
Испытание трансформатора 1. Телеметрия сопротивления изоляции: ⑴ Элементы телеметрии, от высокого напряжения к низкому напряжению и земле (корпус), от низкого напряжения к высокому напряжению и земле (корпус), ⑵ Траммеггер на 2500 В должен быть выбран для проверки внешнего вида.Трамэггер должен быть в исправном состоянии, с комплектными внешними покупателями, гибкой ручкой, без длительного сопротивления указателя и без повреждений стекла.(3) Проведите тест на обрыв цепи мегомметра, разделите два щупа, встряхните рукоятку мегомметра со скоростью до 120 об/мин и наведите указатель на бесконечность (∞).Испытание на короткое замыкание: встряхните ручку мегомметра, мгновенно подключите два датчика и наведите указатель на «0» (ноль), указывая, что мегомметр в норме. (4) Допустимое значение: при температуре 20 ℃ , новый трансформатор должен иметь сопротивление не менее 450 МОм и не менее 300 МОм во время работы. Это значение не должно быть на 30% ниже последнего значения. ⑸ Коэффициент поглощения R60/R12 должен быть в 1,3 раза при 10. -30 ℃.
Испытание трансформатора
2. Измерение сопротивления постоянному току: он может измерять качество сварки проводов и выводов внутри трансформатора, правильность подключения параллельных ветвей, наличие межслойного короткого замыкания или внутреннего обрыва провода, исправность переключателя ответвлений, втулки и выводов. хороший контакт и т. д.
3. Метод измерения: с помощью моста его можно измерить с помощью моста, и его можно напрямую считывать с высокой точностью.Без моста его можно измерить методом падения напряжения.Сопротивление проводки постоянному току можно измерить методом падения напряжения.а) Измерьте небольшое сопротивление.б) Измерьте большое сопротивление.1 – Измеренная катушка.2 – Рубильник.3 – Аккумулятор.4 – Вольтметр.5 – Амперметр.Формула расчета сопротивления постоянному току: где: U – показания вольтметра (мВ) I – показания амперметра (А) Трансформатор с переключателем ответвлений.Во время передачи или капитального ремонта измерения должны проводиться во всех местах отводов.Если трехфазный трансформатор имеет отходящую линию нейтральной точки, сопротивление каждой фазы должно быть измерено.Если исходящая линия нейтральной точки отсутствует, можно измерить сопротивление линии.
Во время измерения все непроверенные электрические схемы должны быть разомкнуты и не закорочены.Во время измерения необходимо дождаться стабилизации тока перед снятием показаний и обратить внимание на личную безопасность.
4. Стандарт оценки: разница между сопротивлениями постоянного тока каждой фазовой схемы не должна превышать 2% от среднего значения трех элементов, а относительное изменение по сравнению с предыдущим измерением не должно превышать 2%.Для сравнения с заводским измеренным значением или прошлым измеренным значением значение сопротивления постоянному току должно быть преобразовано в значение при той же температуре.Формула следующая: медный провод: алюминиевый провод: где: Re – Θ значение сопротивления постоянному току, измеренное при ℃.Rt – значение сопротивления постоянному току, пересчитанное в t ℃.Причина неисправности: ⑴ Плохой контакт переключателя ответвлений ⑵ Плохая сварка и перелом катушки или провода.(3) Плохое соединение между проводящим стержнем втулки и проводом (4) Катушка неисправна. короткое замыкание между витками или слоями.
5. Групповой тест:
⑴ Измерение полярности однофазного трансформатора.Цель трехфазный трансформатор Группа измерений состоит в том, чтобы выполнить правильное подключение и определить, может ли трансформатор работать параллельно.
(2) Измерение полярности: измерение постоянного тока может использоваться наряду с измерением переменного тока.Также введено измерение постоянного тока: для проверки проводки постоянным током выбираются аккумуляторы на 2-4 В и вольтметры постоянного тока с нулем в центре.При замыкании переключателя стрелка счетчика поворачивается в положительном направлении, а при размыкании переключателя игла счетчика качается в отрицательном направлении, уменьшая полярность.Наоборот, добавьте полярности.
(3) Измерение группы проводки трехфазного трансформатора включает метод постоянного и переменного тока.
Дополнительная информация
Даже в одной масляной системе нельзя смешивать масла с разной масляной основой.
В каждой масляной системе следует обращать внимание на характеристики масла при отрицательной температуре, такие как высокая вязкость, плохая текучесть и плохое рассеивание тепла в основном корпусе при отрицательной температуре.Отрицательная температура масла в помещении безобрывного переключателя устройства РПН повлияет на удлинение процесса переключения и увеличит повышение температуры переходного сопротивления.
Для масляной системы в основном корпусе масляного трансформатора сверхвысокого напряжения следует также обратить внимание на явление электрификации потока масла и предотвратить переход от электрификации потока масла к разрядке потока масла.Необходимо контролировать удельное сопротивление масла, скорость движения каждой части масла и пространство для высвобождения электрического заряда в масле.
Время публикации: 22 октября 2022 г.