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.

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.












