Konstrukcijski oblici, načini hlađenja, ugradnja i puštanje u rad suhih{0}} transformatora

Apr 02, 2026

Ostavi poruku

Potpuni vodič za transformatore suvog{0}}tipa

Većina energetskih transformatora suvog-tipa proizvedenih u Kini su tro-fazni čvrsti-modeli SC serije, kao što jeSCB9 trofazni transformator tipa -namotani{2}}, SCB10 trofazni transformator tipa folije-, i SCB9 trofazni transformator tipa folije-. Njihov napon se obično kreće od6–35 kV, sa maksimalnim kapacitetom do25 MVA.

Ovaj vodič pokriva: tipove konstrukcija, metode hlađenja, klasifikacije, prednosti u odnosu na uljne{0}}transformatore, instalaciju i puštanje u rad, dijagnozu kvarova prema buci, rješenja buke od vanjskih konstrukcija i ključne principe odabira.

2026-04-13083806845


1. Strukturni tipovi transformatora suvog{1}}tipa

(1) Otvoreni tip

Uobičajen dizajn u kojem su jezgro i namotaji direktno izloženi zraku. Pogodno za suva, čista unutrašnja okruženja (relativna vlažnost manja ili jednaka 85% na 20 stepeni). Metode hlađenja uključuju prirodno hlađenje i prisilno hlađenje.

(2) Zatvorenog tipa

Jezgro i namotaji su smešteni u zatvorenom kućištu, izolovano od atmosfere. Zbog ograničene disipacije topline, uglavnom se koristi u rudarskim aplikacijama kao sredstvotip otporan na eksploziju.

(3) Vrsta livenog

Koristi epoksidnu smolu ili druge smole kao glavnu izolaciju. Ima jednostavnu strukturu i malu veličinu, pogodan za transformatore malog{1}}kapaciteta.


2. Metode hlađenja transformatora suvog{1}}tipa

Transformatori suvog{0}}tipa koriste dva načina hlađenja:

AN – Prirodno hlađenje zraka: Transformator može raditi kontinuirano na nazivnom kapacitetu dugo vremena.

AF – Forced Air Cooling: Izlazni kapacitet se može povećati za 50%. Pogodno za rad sa povremenim ili hitnim preopterećenjem.

Ne preporučuje se-dugotrajno kontinuirano preopterećenje, jer gubitak opterećenja i napon impedancije značajno rastu, što dovodi do neekonomičnog rada.


3. Klasifikacije transformatora suvog{1}}tipa

(1) Impregnirani zračni-izolirani suhi- transformator

Danas se rijetko koristi. Izolacijski materijali različitih termičkih klasa (klasa B, F, H) primjenjuju se na namotaje i strukturne komponente.

(2) Transformator tipa epoksidne smole, suhi{1}}

Koristi poliestersku smolu i epoksidnu smolu; Epoksidna smola je najčešća u modernim livenim izolacionim transformatorima.

(3) Suhi{1}} transformator za izolaciju rane

Također, tip{0}}izolovan od smole, koji proizvodi relativno mali broj proizvođača.

(4) Transformator suvog{1}} tipa kompozitne izolacije

Visok{0}}namotaj: liveni; niskonaponski-namotaj: impregnirana izolacija.

Visok{0}}namotaj: liveni; niskonaponski-namotaj: namotaj od folije od bakarne ili aluminijumske folije.


4. Prednosti suhih-transformatora u odnosu na uljne-transformatore

Sigurnost od požara i eksplozije: Eliminiše rizike od požara i eksplozije uzrokovane transformatorskim uljem. Izolacijski materijali su{1}}otporni na vatru.

Maintenance Friendly: Nema curenja ulja ili problema sa starenjem ulja, što značajno smanjuje rad na održavanju; skoro bez održavanja.

{0}}Ušteda prostora: Uglavnom zatvorenog{0}} tipa, može se instalirati u istoj prostoriji kao i razvodni uređaj. Dostupne su i vanjske verzije.

Pojednostavljena struktura: Nema konzervatora ulja, sigurnosne cijevi ili brojnih ventila; manje problema sa zaptivanje.


5. Instalacija i puštanje u rad suhih{1}}transformatora

(1) Pre-Inspekcija raspakivanja prije instalacije

Provjerite integritet pakovanja, provjerite podatke sa natpisne pločice, potvrdite kompletnost dokumenata, provjerite fizička oštećenja, pomake dijelova i labave veze.

(2) Instalacija transformatora

Osigurajte da je ugrađena čelična baza ravna i čvrsta za dobru otpornost na udarce i smanjenje buke. Pomerite jedinicu na položaj, precizno podesite nivo i pričvrstite bazu čeličnim kanalima da sprečite pomeranje.

(3) Ožičenje

Održavajte siguran razmak između dijelova pod naponom i uzemljenja. Visoko{1}}niskonaponske-sabirnice moraju biti podržane nezavisno. Za struje veće od 1000A, potrebne su fleksibilne veze za kompenzaciju toplinskog širenja i izolaciju vibracija. Koristite opružne podloške i moment ključeve.

(4) Uzemljenje

Povežite namjenski vijak za uzemljenje na niskonaponskoj-bazi na zaštitni sistem uzemljenja. Kućište i neutralna žica (u tri-četvorofaznim-žičnim sistemima) također moraju biti pouzdano uzemljeni.

(5) Pred{1}}operativna inspekcija

Provjerite pričvršćivače, električne spojeve, izolacijske zazore i očistite površine zavojnice.

(6) Pre{1}}Testiranje prije operacije

Provjerite omjer transformacije, vektorsku grupu i DC otpor namotaja.

Izmjerite otpor izolacije; osušite jedinicu ako je ispod 1000 Ω/V radnog napona.

Izvršite testove otpornog napona (uklonite TP100 senzore tokom testiranja).

Testirajte rad ventilatora.

(7) Probni rad

Pratite abnormalnu buku, vibracije, mirise, pregrijavanje i ventilaciju.

Radi pri relativnoj vlažnosti < 70% za visoku pouzdanost.

Za pojačane{0}}transformatore u elektranama,nemojte raditi sa-otvorenom stranom{1}}niskog napona. Ugradite odvodnike prenapona kako biste spriječili prenaponski kvar.


6. Dijagnoza kvara pomoću buke transformatora

Fazni gubitak: Nema zvuka dok se treća faza ne uključi. Uzroci: nedostaje fazno napajanje, pregorio VN osigurač, pokvaren VN vod.

Dodirnite Problemi s izmjenjivačem: Glasno cvrčanje ili varničenje zbog lošeg kontakta ili neusklađenosti.

Olabavljeni zavrtnji sa jezgrom / strani predmeti: Tapkanje, zviždanje ili zveckanje sa normalnim naponom, strujom i temperaturom.

Prljava ili oštećena HV čaura: Zvukovi šištanja ili pucketanja sa vidljivim varnicama noću.

Core Grounding Break: Blago pucketanje pražnjenja.

Interno pražnjenje: Oštar zvuk pucanja zbog nedovoljne izolacije.

Eksterni kvarovi na liniji: žaba-poput kreketanja (labav spoj), tutnjanja (spoj na zemlji) ili urlanja (kratki spoj).

Preopterećenje: Dubok, teški pjevušenje.

Prenapon: Glasno, oštro pjevuši od preko-uzbuđenja.

Kratki spoj namotaja: ključanje-poput klokotanja zvuka.


7. Buka od vanjskih struktura i rješenja

Nenormalan šum ventilatora

Zveckanje: Uklonite strane predmete unutar ventilatora.

Kontinuirano trenje: Zamijenite neispravne ventilatore.

Labavo kućište (IP20 / IP40)Ugradite gumene jastučiće između kućišta, poda i baze transformatora kako biste smanjili vibracije.

Akustična rezonanca u razvodnoj sobiPodesite položaj transformatora ili instalirajte{0}}materijal koji apsorbuje zvuk na zidove.

Slaba ili nestabilna osnovaOjačajte pod ili potpornu strukturu kako biste smanjili vibracije i buku.


8. Ključni principi odabira za transformatore suvog{1}}tipa

Na osnovu uslova opterećenja

Za velika opterećenja klase I / II: instalirajte dva ili više transformatora kako biste osigurali kontinuitet napajanja.

Za velika sezonska opterećenja (HVAC, električno grijanje): koristite namjenske transformatore.

Za velika koncentrirana opterećenja (oprema za grijanje, rendgenski aparati, peći): koristite namjenske transformatore.

Za velika rasvjetna opterećenja: koristite namjenske transformatore za rasvjetu.

Na osnovu operativnog okruženja

Normalna okruženja: odaberite transformatore-uronjenog ili suvog{1}}tipa (S8, S9, S10, SC(B)9, SC(B)10).

Visoke-građevine: koristite nezapaljive-nezapaljive{2}}suhe- transformatore.

Prašnjava ili korozivna okruženja: koristite zatvorene ili zatvorene tipove.

Instalacije u zatvorenom prostoru sa razvodnim aparatom bez-uljem-: koristite transformatore sa IP2X zaštitom.