Inquiry
Form loading...

Lajme

Rezistenca e izolimit të tensionit të lartë dhe të ulët të transformatorit sa është e kualifikuar?

Rezistenca e izolimit të tensionit të lartë dhe të ulët të transformatorit sa është e kualifikuar?

2024-06-19

Rezistenca e izolimit tëTransformator i energjisëNë funksionim kualifikohet nga: klasa 10KV e poshtë, vlera e izolimit është më e madhe se 300 megohm: klasa 35KV, vlera e izolimit është më e madhe se 400 megohm (temperatura e ambientit është 20℃).

Përmes matjes së rezistencës së izolimit, transformatorët e fuqisë mund të gjejnë në mënyrë efektive disa probleme me izolimin dhe probleme të tjera të transformatorëve, siç janë prekja e mbështjelljes nga spiralja, prekja e bërthamës, qarku i shkurtër midis spiraleve, etj. Pra, gjatë mirëmbajtjes së rregullt ose pas riparimit të përgjithshëm, matni gjithmonë rezistencën e izolimit. Kur matni rezistencën e izolimit të transformatorit, në përgjithësi është e nevojshme të matni rezistencën e izolimit midis spirales së tensionit të lartë dhe skeletit, spirales së tensionit të ulët dhe spirales së tensionit të ulët, dhe rezistenca e izolimit të vidës së bërthamës në bërthamën e hekurit duhet të matet kur riparohet bërthama e varur. Një matës megohm 2500V përdoret përgjithësisht për të matur rezistencën e izolimit të transformatorëve të fuqisë, por një matës 1000 megohm përdoret përgjithësisht për të matur rezistencën e izolimit të vidës së bërthamës në bërthamën e hekurit.

Rezistenca izoluese e transformatorit të fuqisë ndikohet shumë nga lagështia dhe temperatura. Kur lagështia rritet, sipërfaqja dhe pjesa e brendshme thithin ujë, rryma e rrjedhjes rritet dhe rezistenca e izolimit zvogëlohet. Kur temperatura rritet, grimcat e ngarkuara bëhen lehtësisht përçuese për shkak të forcimit të lëvizjes termike, rryma e rrjedhjes rritet dhe rezistenca e izolimit zvogëlohet. Prandaj, vlera e rezistencës së rezistencës së izolimit të matur në temperatura të ndryshme është e ndryshme, dhe sa më e lartë të jetë temperatura, aq më e ulët është rezistenca e izolimit.

Standardi për rezistencën e izolimit të transformatorëve

1. Izolimi duhet të matet përpara se transformatori të vihet në punë pas instalimit ose riparimit të ri të përgjithshëm dhe pas mospërdorimit afatgjatë (tre javë).
2, niveli i tensionit për dredha-dredha mbi 1000V përdoret për dredha-dredha 2500V, për dredha-dredha 1000V nën 1000V. Vlera e rezistencës është specifikuar (20℃) për 300MΩ në 3-10KV, 400MΩ në 20-35kV, 800MΩ në 63-220KV dhe 3000MΩ në 500KV. Rezistenca e dredha-dredha 500V për transformatorët me tension 0.4KV dhe më poshtë është ≥0.5MΩ.
3, kur vlera e rezistencës është më pak se 50% e vlerës së mëparshme, njoftoni trajtimin e mirëmbajtjes, nëse është e nevojshme, matni humbjen dielektrike dhe raportin e absorbimit të transformatorit. Raporti i absorbimit R60 "/R15", raporti nuk është më pak se 1.3.

Emri i rezistencës së izolimit:

Tokëzimi nga lart në të ulët: (mbështjellja primare në mbështjelljen sekondare dhe strehimin) mbështjellja me tension të lartë në mbështjelljen me tension të ulët dhe rezistenca e izolimit të strehimit;
Tokëzimi nga poshtë në të lartë: (mbështjellja sekondare në mbështjelljen primare dhe strehimin) rezistenca e izolimit të mbështjelljes së tensionit të ulët në mbështjelljen dhe strehimin e tensionit të lartë;

Standardi i vlerës së kualifikuar të rezistencës së izolimit

(1) Vlera e rezistencës së izolimit e matur këtë herë krahasohet me vlerën e fundit të matur në të njëjtën temperaturë, dhe vlera nuk duhet të ulet me 30% krahasuar me vlerën e fundit;

(2) Raporti i absorbimit R60/R15 (raporti i rezistencës së izolimit në 60 sekonda dhe 15 sekonda në telemetri), duhet të jetë 1.3 dhe më lart në 10 ~ 30℃:

(3) Për një transformator me një tension në anën primare prej 10kV, vlera minimale e kualifikuar e rezistencës së izolimit të tij lidhet me temperaturën. Marrëdhënia midis rezistencës së izolimit të transformatorit dhe temperaturës në kohën e provës
Formula e llogaritjes së rezistencës së izolimit të transformatorit: Përdorni formulën për të llogaritur rezistencën e izolimit në çdo temperaturë "rritje dhjetë gjysmë, ulje dhjetë dyfish, mirë shumëzuar me një e gjysmë" raporti i absorbimit: R20 = Rt X 10t-20/40 temperatura rritet 10OC, Rt X 2/3 herë. Rt X 1.5 herë për çdo rënie të temperaturës prej 10OC.

4, transformatori i sapo instaluar dhe i riparuar, vlera e kualifikuar e rezistencës së izolimit duhet të jetë në përputhje me dispozitat e mësipërme. Transformatorët në funksionim nuk duhet të jenë më pak se 10 megohm.

shikoni detajet
Çfarë lloje transformatorësh përdoren zakonisht? Cilat janë karakteristikat e secilit?

Çfarë lloje transformatorësh përdoren zakonisht? Cilat janë karakteristikat e secilit?

2024-06-19

Llojet e transformatorëve janë të larmishme, por për sa i përket parimit të tyre të punës, ato prodhohen sipas parimit të induksionit elektromagnetik. Në përgjithësi, klasifikimi i transformatorëve që përdoren zakonisht mund të klasifikohet si më poshtë.

(1) Nga përdorimi:

1) Transformatori i fuqisë: përdoret për të rritur ose për të ndryshuar tensionin e sistemit të energjisë, është një nga transformatorët më të zakonshëm dhe më të përdorur:
2) Testimi i transformatorit: gjenerimi i tensionit të lartë, testimi i tensionit të lartë me pajisje elektrike:
3) Transformatorët e instrumenteve: siç janë transformatorët e tensionit, transformatorët e rrymës, të përdorur për instrumentet matëse dhe pajisjet e mbrojtjes së releve:
4) Transformatorë për qëllime të veçanta: transformatorë furre për shkrirje, transformatorë ndreqës për elektrolizë, transformatorë saldimi për saldim, transformatorë rregullimi tensioni për testim, etj.
(2) Sipas numrit të fazave:

1) Transformator njëfazor: për grupin e transformatorëve me ngarkesë njëfazore dhe trefazore:

2) Transformator trefazor: përdoret për rritjen dhe uljen e tensionit të sistemit trefazor.

(3) Sipas formës së mbështjelljes:

1) Autotransformator: përdoret për të lidhur sisteme energjie me tension ultra të lartë dhe kapacitet të madh:
2) Transformator me dy dredha-dredha: përdoret për të lidhur dy nivele tensioni të sistemit të energjisë;

3) Transformator me tre dredha-dredha: përdoret për të lidhur tre nivele tensioni, përdoret përgjithësisht në nënstacionet rajonale të sistemeve të energjisë

(4) Sipas formës bazë:

1) Transformatori kryesor: për sistemin e energjisë me tension të lartë:
2) Transformator i tipit guaskë: transformator special për rrymë të lartë, siç është transformatori i furrës elektrike dhe transformatori i saldimit, etj.: ose transformator fuqie për instrumente elektronike dhe TV, radio, etj.

(5) Sipas metodës së ftohjes:

1) Transformator i zhytur në vaj: siç janë vetëftohja e zhytur në vaj, ftohja me ajër e zhytur në vaj, ftohja me ujë e zhytur në vaj, qarkullimi i detyruar i vajit dhe ftohja e brendshme e ujit, etj.:
2) Transformator i thatë: mbështetet në konvekcionin e ajrit për ftohje, transformatori aktual i fuqisë së brendshme, mostra ftohet nga ventilatori:
3) Transformator i fryrë: përdorni gaz special (SF6) në vend të shpërndarjes së nxehtësisë së vajit të transformatorit;
4) Transformator ftohjeje me avullim: përdorni lëng të posaçëm në vend të vajit të transformatorit për izolim dhe shpërndarje të nxehtësisë.

shikoni detajet
Mbushja me vaj vakumi e transformatorit dhe funksionimi i filtrimit të vajit

Mbushja me vaj vakumi e transformatorit dhe funksionimi i filtrimit të vajit

2024-06-13

(1) Qëllimi i injektimit të vajit në vakum

Injektimi i vajit me vakum mund ta zvogëlojë shumë përmbajtjen e vajit dhe ujit të transformatorit, duke rritur kështu shumë rezistencën në prishje të vajit të transformatorit, domethënë duke zvogëluar distancën e hendekut të vajit të izolimit të trupit, duke rezultuar në ulje të ndjeshme të kostove të projektimit të transformatorit.

 

Vëmendje:

Filtrimi dhe injektimi i vajit të transformatorit duhet të kryhet në mot të mirë. Porta e valvulës së kullimit të transformatorit duhet të përputhet me portën e tubit të hyrjes së filtrit të vajit.

Filtri i vajit duhet të mbushet me vaj të rezervuarit të vakumit me tub standard 1/2 të vajit të kualifikuar.

 

(2) filtri i vajit të transformatorit në funksion

Hapni kapakun e jastëkut të vajit të transformatorit, futni tubin e daljes së filtrit të vajit nën nivelin e vajit në jastëkun e vajit dhe më pas vuloseni kapakun e jastëkut të vajit me letër filtri ose film të pastër.

 

Vendosni tubin e hyrjes së filtrit të vajit në daullen e vajit të përgatitur me vaj të kualifikuar.

Hapni valvulën e kullimit të vajit në fund të transformatorit dhe kulloni 3-5% të vajit të transformatorit (3-5% e vajit është kryesisht papastërti dhe ujë, dhe duhet të ruhet veçmas).

 

Pasi valvula e kullimit të vajit në fund të transformatorit shkarkohet me 3-5%, filtri i vajit pompohet në një vakum të lartë (jo më pak se -0.09Mpa) dhe niveli i vajit të shtresës së vajit të transformatorit plotëson kërkesat, tubi i hyrjes së vajit të filtrit të vajit lidhet me valvulën e kullimit të vajit. Në këtë kohë, filtri i vajit mund të funksionojë normalisht.

 

Pasi të ketë përfunduar qarkullimi i vajit të nxehtë të transformatorit dhe injektimi i vajit, ai duhet të lihet në vend për një periudhë kohore para se të aplikohet tensioni. 110kV duhet të qëndrojë për 24 orë; 220kV duhet të qëndrojë për 48 orë.

 

Shënim: Pasi transformatori të jetë në qetësi, duhet të ajroset disa herë nga boshti i transformatorit, sedilja ngritëse, pajisja e ftohjes, releja e gazit dhe pajisja e lirimit të presionit, dhe duhet të ndezë pompën zhytëse të vajit derisa të nxirret gazi i mbetur.

 

(3) Injektimi i vajit të transformatorit të sapo instaluar

Filtri i vajit dhe vakumi i transformatorit të instaluar rishtazi

Pasi të jenë instaluar të gjitha aksesorët e transformatorit. Hapni të gjitha valvulat e trupit lidhës të aksesorëve dhe komponentëve, dhe pastroni me vakum të gjitha aksesorët (duke përfshirë ftohësit dhe radiatorët) përveç rezervuarit të ruajtjes së vajit dhe relesë së gazit. Nëse rezervuari i ruajtjes së vajit është projektuar në vakum të plotë, edhe rezervuari i ruajtjes së vajit dhe releja e gazit pastrohen me vakum.

 

Kur përdorni vakum, mbyllni valvulën e vakumit në trupin e transformatorit, kontrolloni që sistemi i tubave të vakumit të mos rrjedhë dhe hapni valvulën e vakumit për të vakumuar transformatorin. Pasi shkalla e vakumit të transformatorit të arrijë vlerën e specifikuar, koha e mbajtjes së vakumit mund të mbushet me vaj vakumi vetëm pasi të arrihet koha e specifikuar (në përgjithësi mbajtja e vakumit për 3 deri në 8 orë është e favorshme për avullimin e lagështirës).

 

Vajosje me vakum

Vaji i transformatorit duhet të injektohet në transformator pasi testi i mostrës së vajit të jetë kualifikuar sipas standardit aktual kombëtar "Inxhinieria e Instalimit të Pajisjeve Elektrike, Standardi i Testit të Dorëzimit të Pajisjeve Elektrike".

 

Pasi të keni kontrolluar që të gjitha pjesët janë në rregull, hapni valvulën e hyrjes së vajit të pajisjes së filtrit të vajit dhe valvulën e daljes së vajit të rezervuarit të vajit. Pasi vaji izolues të hyjë në rezervuarin e vajit të pajisjes së filtrit të vajit, ndizni ngrohësin.

 

Pasi niveli i lëngut në rezervuarin e vajit të arrijë pozicionin e dritares së vëzhgimit, hapni valvulën e daljes së vajit dhe valvulën e mbushjes së vajit të transformatorit dhe hapni pompën e daljes së vajit për të mbushur transformatorin me vaj (për t'u siguruar që vaji është i pastër dhe pa papastërti, një sasi e vogël vaji mund të shkarkohet para se të mbushni transformatorin për të pastruar tubat dhe aksesorët lidhës).

 

Shpejtësia e injektimit të vajit nuk duhet të jetë më e madhe se 1800L/orë, dhe transformatori pastrohet me vakum ndërsa injektohet vaji.

 

Mbushni vajin deri në nivelin e specifikuar të vajit të rezervuarit të ruajtjes së vajit, dhe pozicioni përkatës i temperaturës duhet të jetë pak më i lartë sipas kurbës së temperaturës së nivelit të vajit.

 

Mbushja e vajit ka mbaruar dhe funksioni i mbylljes është i njëjtë me atë të filtrimit të vajit.

 

Pas injektimit të vajit, duhet të vazhdojë të mbajë ajër të drejtpërdrejtë, koha e mbajtjes: transformatori 110kV nuk duhet të jetë më pak se 2 orë, transformatori 220kV nuk duhet të jetë më pak se 4 orë.

 

Funksionimi i ciklit të vajit të nxehtë të transformatorit

Qarkullimi i vajit të nxehtë duhet të kryhet pas injektimit të vajit me vakum për transformatorët me gradë tensioni 220kV e lart. Koha e ciklit: Cikli i përgjithshëm i vajit të nxehtë të transformatorit 110kV është 24 orë, transformatori 220kV nuk duhet të jetë më pak se 48 orë.

 

Lidhni filtrin e vajit me transformatorin, lidhni tubin e hyrjes së filtrit të vajit me valvulën e poshtme të transformatorit, tubin e daljes me valvulën e sipërme të transformatorit dhe vaji i nxehtë injektohet nga maja e transformatorit.

 

Ndizni pompën e vakumit të filtrit të vajit, së pari hapni valvulën e hyrjes dhe valvulën e daljes nga ana e filtrit të vajit, përdorni pompën e vakumit të filtrit të vajit për të nxjerrë ajrin në tubin e vajit dhe më pas hapni valvulën në fund të transformatorit për ngrohjen e transformatorit me qarkullim.

 

Masat paraprake për qarkullimin e vajit të nxehtë:

Përpara qarkullimit të vajit të nxehtë në gjendje të plotë vaji, kontrolloni që thithësi i lagështirës të jetë instaluar siç duhet dhe që frymëmarrja të jetë e qetë.

 

Kur vaji i nxehtë qarkullon, temperatura e vajit të daljes së filtrit të vajit nuk duhet të jetë më e ulët se 50 ° C, dhe temperatura në rezervuar nuk duhet të jetë më e ulët se 40 ° C.

 

Pas inspektimit të mostrave të vajit të qarkullimit të vajit të nxehtë, ai duhet të përmbushë dispozitat e standardit aktual kombëtar "Standardi i testimit të dorëzimit të pajisjeve elektrike për Inxhinierinë e pajisjeve elektrike".

 

Pasi të ketë përfunduar qarkullimi i vajit të nxehtë të transformatorit dhe injektimi i vajit, ai duhet të lihet në vend për një periudhë kohore para se të aplikohet tensioni. 110kV duhet të qëndrojë për 24 orë; 220kV duhet të qëndrojë për 48 orë.

 

Pasi transformatori të jetë statik, duhet të ventilohet disa herë nga boshti i transformatorit, sedilja ngritëse, pajisja e ftohjes, releja e gazit dhe pajisja e lirimit të presionit, dhe duhet të ndezë pompën zhytëse të vajit derisa të nxirret gazi i mbetur.

shikoni detajet
Si filtrojnë dhe mbushin vaj transformatorët

Si filtrojnë dhe mbushin vaj transformatorët

2024-06-13

Funksioni kryesor i vajit izolues është izolimi dhe shpërndarja e nxehtësisë, vaji izolues kërkon së pari performancë të mirë izolimi, domethënë tension të lartë të prishjes, faktor të vogël dielektrik, i cili ndikon në tensionin e prishjes së faktorëve kryesorë si uji, papastërtitë, gazi etj. Vaji i transformatorit në funksion dhe vaji i instaluar rishtazi në procesin e ruajtjes afatgjatë është i vështirë për të shmangur depërtimin e ujit, funksionimi i vajit nën veprimin e harkut është gjithashtu i lehtë për të prodhuar karbon të zi, ndërsa për shkak të plakjes së vajit është gjithashtu i lehtë për të prodhuar papastërti të tilla si llumi. Performanca e vajit izolues zvogëlohet dhe funksionimi i sigurt i transformatorit ndikohet. Në këtë kohë, është e nevojshme të pastrohet vaji izolues për të hequr ujin dhe papastërtitë e ndryshme në vaj.

 

Pajisja e filtrit të vajit me vakum është një pajisje për pastrimin e vajit izolues, e cila mund të largojë në mënyrë efikase ujin, gazin dhe grimcat e papastërtive në vaj, të përmirësojë forcën e izolimit dhe cilësinë e vajit, të sigurojë funksionimin e sigurt të pajisjeve elektrike dhe ka funksionet e qarkullimit të vajit të nxehtë, injektimit të vajit me vakum dhe pompimit të vakumit për pajisjet elektrike.

 

1. Parimi i funksionimit të pajisjes së filtrit të vajit me vakum

Para filtrimit të vajit, papastërtitë e trasha filtrohen nga hyrja e vajit përmes filtrit fillestar nën veprimin e ndryshimit të presionit, dhe papastërtitë që përmbajnë grimca nxehen në rezervuarin e ndarjes së vakumit përmes tubit të ngrohjes. Nën veprimin e elementit special të degazimit të cilindrit të vakumit, vaji izolues bëhet plotësisht film i hollë dhe vaji ndahet dhe rikombinohet, në mënyrë që uji i vogël të kondensohet së bashku në një vëllim më të madh uji në kondensator. Kur shkalla e vakumit është -0.09Mpa, pika e vlimit të ujit është vetëm rreth 40 °C, dhe vaji është ngrohur dhe stabilizuar në 60 °C, uji në vaj vlon, vaji dhe uji ndahen, dhe pjesa tjetër e avujve të ujit dhe gazrave të dëmshëm në vaj shkarkohen nga pompa e vakumit. Vaji i hequr nga uji hiqet nga pompa e shkarkimit përmes filtrit të imët për të filtruar papastërtitë grimcore, duke përfunduar një cikël pune, pas një cikli të shkurtër, uji, gazi dhe papastërtitë në vaj do të hiqen për të përmbushur standardin e përdorimit.

1. Parimi i funksionimit të pajisjes së filtrit të vajit me vakum

Para filtrimit të vajit, papastërtitë e trasha filtrohen nga hyrja e vajit përmes filtrit fillestar nën veprimin e ndryshimit të presionit, dhe papastërtitë që përmbajnë grimca nxehen në rezervuarin e ndarjes së vakumit përmes tubit të ngrohjes. Nën veprimin e elementit special të degazimit të cilindrit të vakumit, vaji izolues bëhet plotësisht film i hollë dhe vaji ndahet dhe rikombinohet, në mënyrë që uji i vogël të kondensohet së bashku në një vëllim më të madh uji në kondensator. Kur shkalla e vakumit është -0.09Mpa, pika e vlimit të ujit është vetëm rreth 40 °C, dhe vaji është ngrohur dhe stabilizuar në 60 °C, uji në vaj vlon, vaji dhe uji ndahen, dhe pjesa tjetër e avujve të ujit dhe gazrave të dëmshëm në vaj shkarkohen nga pompa e vakumit. Vaji i hequr nga uji hiqet nga pompa e shkarkimit përmes filtrit të imët për të filtruar papastërtitë grimcore, duke përfunduar një cikël pune, pas një cikli të shkurtër, uji, gazi dhe papastërtitë në vaj do të hiqen për të përmbushur standardin e përdorimit.

2. Procesi i funksionimit të filtrit të vajit me vakum

(1) Kontrolloni dhe përgatituni para se të filloni

Pajisjet vendosen pa probleme, dhe tubi i hyrjes së vajit të pajisjes është i lidhur me daljen e vajit të rezervuarit të vajit që do të filtrohet, dhe dalja e vajit të pajisjes është e lidhur me hyrjen e vajit të fuçisë së magazinimit të vajit. Nëse ka një sasi të madhe reshjesh në rezervuar ose në daulle vaji, mos e futni tubin direkt në fund, nëse është e nevojshme, instaloni para-filtrim.

Ftohësi është i lidhur me furnizimin me energji ftohëse, në përputhje me parimin e qarkullimit të ujit nga poshtë në lart, me rrjedhë të vogël. Nëse përdoret për një kohë të shkurtër, përmbajtja e ujit në vaj nuk është e lartë, ose kur përdoret në dimër, mund të përdoret edhe pa ujë ftohës.

Hapni kutinë e kontrollit elektrik, zgjidhni kabllon përkatës trefazorë sipas fuqisë totale, ndizni energjinë dhe tokëzoni në mënyrë të besueshme filtrin e vajit të vakumit.

Ndizni furnizimin me energji, treguesi i energjisë ndizet; Nëse aktivizohet alarmi, kjo do të thotë që sekuenca e fazave të linjës hyrëse të energjisë është e kundërt (disa nuk kanë alarm, mund të vëzhgoni rrotullimin pozitiv dhe negativ të motorit, nëse motori është i kundërt, edhe sekuenca e fazave është e kundërt). Vetëm duhet të zëvendësoni dy tela në linjën trefazore.

Në zonën e punës duhet të vendosen gardhe sigurie, si dhe duhet të sigurohen burime uji për shuarjen e zjarrit dhe pajisje zjarrfikëse.

(2) funksionimi i filtrit të vajit me vakum

Rezervuari i vajit mund të filtrohet duke derdhur filtrin e vajit të rezervuarit, dhe vaji që do të filtrohet përmes filtrit të vajit me vakum të lartë filtrohet i gjithë në rezervuarin e vajit. Rezervuari i vajit është vetëqarkullues dhe duhet të jetë i mbyllur. Lagështia dhe depot në ajër nuk lejohen të hyjnë në rezervuarin e vajit.

Së pari, mbyllni valvulat e hyrjes dhe daljes së vajit dhe valvulat e tjera të shkarkimit të lidhura me botën e jashtme, valvulat e marrjes së mostrave, valvulat e shkarkimit të ujit dhe valvulat e përzierjes së ajrit, etj., dhe më pas ndizni pompën e vakumit në panelin e kontrollit për të filluar pastrimin e pajisjes së filtrit të vajit. Shkalla e vakumit rritet në vlerën e caktuar.

Vëzhgoni matësin e vakumit në pajisje, kur shkalla e vakumit është -0.06-0.08mpa, hapni ngadalë valvulën e hyrjes së vajit dhe filloni të ushqeni vajin.

Shënim: Kur hapni valvulën, ajo duhet të hapet gradualisht dhe ngadalë për të shmangur dëmtimin e elementit fillestar të filtrit për shkak të rritjes së papritur të forcës së impaktit.

Vëzhgoni dritaren e vëzhgimit në tubin e vakumit. Kur vaji të hyjë në rezervuarin e vakumit dhe niveli i vajit të arrijë pozicionin e mesëm të dritares së vëzhgimit, hapni së pari valvulën e daljes së vajit, pastaj ndizni pompën e vajit dhe dalja e vajit fillon të shkarkojë vajin.

Shënim: Nëse valvula e vajit nuk është e hapur, ndezja e pompës së vajit më parë do të shkaktojë presion të tepërt në daljen e vajit, duke rezultuar në fikjen e pajisjes dhe madje edhe në dëmtimin e pajisjes së filtrit.

Rregulloni siç duhet valvulat e hyrjes dhe daljes. Kur vaji i hyrjes dhe i daljes të arrijë ekuilibrin bazë, hapni çelësin e ngrohjes, ndizni ngrohësin, rregulloni vlerën e kontrollit të temperaturës, në përgjithësi 55-65℃ është e përshtatshme. Nëse është një pajisje ngrohjeje me dy faza, mund të vendoset nëse do të ndizet një grup tjetër ngrohësish sipas sasisë së vajit të trajtuar dhe temperaturës së ambientit. Temperatura e ngrohësit sekondar është pak më e lartë se ajo e temperaturës së ngrohjes primare me 3-5℃. (Dy fazat e ngrohjes mund të hapen gjithashtu në fazën e hershme të ciklit për të lehtësuar ngrohjen e shpejtë, dhe një grup mund të mbyllet pasi temperatura e përgjithshme e vajit të arrijë më shumë se 50°C për të kursyer energji).

Pasi ta keni mbajtur filtrimin e qarkullimit për një periudhë kohore, hapni valvulën e marrjes së mostrave dhe merrni mostrën e vajit. (Para marrjes së mostrave, kulloni një sasi të vogël vaji për të shpëlarë portën e marrjes së mostrave dhe tubin e marrjes së mostrave, dhe shishja e marrjes së mostrave gjithashtu duhet të pastrohet me vaj). Derisa testi i vajit të izolatorit të jetë i kualifikuar.

(3) Funksionimi i fikjes

Para se të ndaloni, fikeni ngrohësin 3-5 minuta më parë dhe lëreni vajin të qarkullojë për një periudhë kohore, në mënyrë që temperatura të bjerë nën 50 °C, përndryshe është e lehtë të dëmtoni ngrohësin.

Mbyllni së pari valvulën dalëse të rezervuarit të vajit dhe më pas mbyllni valvulën hyrëse të filtrit të vajit me vakum. Pasi të keni shkarkuar vajin e mbetur në pajisje sa më shumë që të jetë e mundur, mbyllni së pari pompën e vajit dhe më pas mbyllni valvulën e vajit.

Mbylleni pompën e vakumit pasi të keni kulluar vajin nga tubi. Hapni valvulën e marrjes dhe hiqni vakumin.

Hapni valvulën në fundin e poshtëm të kondensatorit, shkarkoni vajin ose ujin e mbetur brenda, nëse nuk keni nevojë të kulloni ujin ftohës për një kohë të gjatë (ju lutemi sigurohuni që ta kulloni ujin ftohës në dimër për të shmangur ngrirjen). Mbylleni valvulën kur të kullojë.

Hapni valvulën e kullimit, kulloni vajin e mbetur në rezervuar dhe më pas fikni energjinë elektrike.

shikoni detajet
Analizë dhe diskutim mbi rrjedhjen e vajit të transformatorit

Analizë dhe diskutim mbi rrjedhjen e vajit të transformatorit

2024-06-06

■ Analizë dhe diskutim mbi rrjedhjen e vajit të transformatorit


Me zhvillimin e industrisë së energjisë, mënyra e përmirësimit të performancës së pajisjeve të energjisë dhe sigurimi i funksionimit të besueshëm të sistemit të energjisë është një problem urgjent që duhet të zgjidhet në prodhimin e energjisë. Prandaj, nëse rrjedhja e vajit të transformatorit mund të trajtohet në kohë dhe plotësisht, është bërë gradualisht një tregues teknik i rëndësishëm për të matur zhvillimin e industrisë së energjisë. Fenomeni i rrjedhjes së vajit në transformatorin e energjisë të zhytur në vaj është mjaft i zakonshëm në sistemin e energjisë. Nëse ka rrjedhje vaji në transformator, kjo mund të ndikojë në funksionimin e sigurt dhe të qëndrueshëm të transformatorit. Mënyra e zgjidhjes së problemit të rrjedhjes së vajit të transformatorit është një problem i madh në praktikën e prodhimit të sektorit të energjisë për shumë vite.

 

1. Analiza e shkaqeve të rrjedhjes së vajit të transformatorit

 

Sipas përvojës së funksionimit, rrjedhja e vajit të transformatorit ndodh përgjithësisht në shtatë pjesët kryesore të mëposhtme: ① sipërfaqja e madhe e lidhjes së kapakut të trupit; ② Radiatori; ③ Valvula e marrjes së mostrave; ④ mbështjellja; ⑤ sipërfaqja e flanxhës së tubit; ⑥ ndërfaqja e bazës së transformatorit; ⑦ Releja e gazit, etj. Mund të konstatohet se shumica e pikave të rrjedhjes janë nyjet e flanxhës, guarnicionet dhe valvulat. Struktura e paarsyeshme e flanxhës, cilësia e dobët e materialit të vulosjes, teknologjia e dobët e përpunimit, ndryshimet në temperaturën, presionin e mjedisit të jashtëm, etj., do të shkaktojnë rrjedhje të transformatorit. Këta faktorë plotësojnë njëri-tjetrin dhe kanë një ndikim të përbashkët. Kur ka një problem në njërën nga hallkat, kjo do të shkaktojë një reaksion zinxhir, duke rezultuar në ndodhjen e rrjedhjes së vajit. Në praktikë, kryhen analizat specifike të mëposhtme:

 

Së pari, procesi i prodhimit të sipërfaqes së flanxhës është i paarsyeshëm, dhe pika e rrjedhjes në tapën e kullimit të vajit të ndërfaqes së radiatorit të transformatorit përbën më shumë se gjysmën e pikës totale të rrjedhjes. Arsyet e rrjedhjes janë: (1) ka korrozion, gërvishtje, brazda dhe fenomene të tjera në sipërfaqen e kontaktit; (2) Mungesa e brazdës së vulosjes, kunj i pakufizuar; (3) Bojë dhe papastërti të tjera në sipërfaqen e kontaktit; Kur merret me mbeturinat e bojës, ato mund të gërvishtin plagët në sipërfaqen e vulosjes; (4) Pozicioni dhe ngushtësia e unazës së vulosjes përcaktohen plotësisht nga përvoja, dhe shumë e lirshme dhe shumë e ngushtë mund të çojë në rrjedhje.

 

Së dyti, materiali më i përdorur për izolim është goma butilik, e cila është bërë nga unaza dhe guarnicione izolimi me rezistencë të dobët ndaj vajit dhe shpejtësi më të lartë plakjeje, veçanërisht në temperatura të larta, të cilat mund të shkaktojnë lehtësisht çarje nga plakja dhe humbje të elasticitetit. Përveç kësaj, për shkak të përfundimit të pabarabartë të sipërfaqes së izolimit gjatë procesit të instalimit, rritet sasia e kompresimit dhe shkaktohet rrjedhje.

 

Së treti, procesi i prodhimit të guaskës së transformatorit dhe cilësia e materialit, nëse guaska e transformatorit ka pore, vrima rëre, saldim, fenomeni i saldimit do të shkaktojë rrjedhje të vajit të transformatorit.

 

Së katërti, sipërfaqja e lidhjes së valvulës flutur në formë pllake është e ashpër dhe e hollë, dhe ka vetëm një vulë me një shtresë, gjë që shkakton rrjedhje të transformatorit.

 

E pesta është ndikimi i temperaturës. Kur temperatura e jashtme është e ulët, transformatori i instaluar në verë nuk është në funksionim, pas verës (temperatura deri në 37 ° C), instalimi i një guarnicioni shumë të ngushtë për shkak të zgjerimit termik të metalit rrit sasinë e kompresimit, dhe kur temperatura e dimrit ulet (minimumi mund të arrijë -4 ° C), elasticiteti i guarnicionit zvogëlohet, dhe kompresimi zvogëlohet, duke rezultuar në rrjedhje.

 

Së dyti, analiza e tipit të vajit të rrjedhjes së transformatorit

 

1. Rrjedhje ajri. Është një rrjedhje e padukshme. Për shembull, rrjedhja e ajrit brenda dhe jashtë kokës së mbështjelljes, diafragmës së rezervuarit të vajit, xhamit të rrugës së sigurisë së ajrit dhe vrimës së rërës së saldimit. Lagështia dhe oksigjeni në ajër depërtojnë ngadalë në trup përmes pjesës që rrjedh, dhe vulosja brenda dhe jashtë transformatorit dëmtohet, duke shkaktuar probleme të tilla si izolimi nga lagështia dhe plakja e përshpejtuar e vajit.

 

2. Rrjedhje vaji. Njëra është rrjedhje e brendshme. Vaji në boshtin e ventilimit ose vaji në dhomën e ndërruesit të rubinetit në ngarkesë rrjedh në trupin e transformatorit. E dyta është rrjedhje e jashtme. Rrjedhja e saldimit dhe rrjedhja e guarnicionit, ky është fenomeni më i mundshëm dhe më i zakonshëm i rrjedhjes.

shikoni detajet
Avantazhet e bërthamës trekëndore tredimensionale të spirales

Avantazhet e bërthamës trekëndore tredimensionale të spirales

2024-05-28

1. Optimizimi i qarkut magnetik

 

(1) Nuk ka nyje midis shtresave të bërthamës tredimensionale të spirales, qarku magnetik është i shpërndarë në mënyrë të barabartë kudo, nuk ka zonë të dukshme me rezistencë të lartë dhe nuk ka shtrembërim të dendësisë së fluksit magnetik në nyje.

 

(2) Drejtimi i fluksit magnetik është plotësisht në përputhje me orientimin kristalor të fletës së çelikut të silikonit.

 

(3) Gjatësia e qarkut magnetik trefazor është plotësisht e barabartë, dhe shuma e gjatësisë së qarkut magnetik trefazor është më e shkurtra.

 

(4) Qarku magnetik trefazor është plotësisht simetrik, dhe rryma trefazore pa ngarkesë është plotësisht e balancuar.

 

2, humbje e ulët, efekti i kursimit të energjisë është i rëndësishëm

 

(1) Drejtimi i magnetizimit të bërthamës së spirales tredimensionale është plotësisht në përputhje me drejtimin e rrotullimit të fletës së çelikut prej silikoni, dhe nuk ka lidhje anashkalimi midis shtresave të bërthamës 槰, shpërndarja e fluksit magnetik është uniforme në të gjithë qarkun magnetik, dhe nuk ka zonë të dukshme rezistence të lartë dhe asnjë shtrembërim të dendësisë së fluksit magnetik në nyje. Nën premisën e të njëjtit material, krahasuar me bërthamën e spirales dhe bërthamën e laminuar, koeficienti i procesit të humbjes së hekurit zvogëlohet nga 1.3-1.5 në rreth 1.05, dhe vetëm kjo mund të zvogëlojë humbjen e bërthamës me 10-20%.

 

(2) Për shkak të strukturës së veçantë tredimensionale, sasia e materialit të pjesës së hekurt të bërthamës është zvogëluar me 25% krahasuar me bërthamën tradicionale të laminuar, dhe pesha këndore e reduktuar përbën rreth 6% të peshës totale të bërthamës.

 

(3) Trajtimi me prerje i fletës së çelikut silikon do të përkeqësojë përshkueshmërinë e saj magnetike, bërthamën tredimensionale të spirales nga trajtimi me pjekje me vakum me azot në temperaturë të lartë (800℃), jo vetëm që eliminon stresin mekanik të bërthamës, por edhe rafinon domenin magnetik të fletës së çelikut silikon, përmirëson kapacitetin sekondar të rikristalizimit të fletës së çelikut silikon, në mënyrë që performanca e fletës së çelikut silikon të jetë shumë më e mirë se performanca e saj në fabrikë.

 

(4) Pas testimit, humbja pa ngarkesë e transformatorit tredimensional zvogëlohet me 25-35% krahasuar me standardin kombëtar, dhe rryma pa ngarkesë mund të reduktohet deri në 92%.

 

3, zhurmë e ulët

 

Burimi i zhurmës së gjeneruar nga dridhja e trupit të transformatorit është:

 

1) Magnetostriksioni i fletës së çelikut të silikonit shkakton dridhje të bërthamës dhe prodhon zhurmë.

 

2) Ekziston një tërheqje elektromagnetike midis nyjes së fletës së çelikut të silikonit dhe fletës së laminuar për shkak të rrjedhjes magnetike, duke shkaktuar dridhje të bërthamës dhe zhurmë.

 

3) Dendësia magnetike e punës së transformatorit është shumë e lartë, afër ose arrin pikën e ngopjes, dhe rrjedhja magnetike është shumë e madhe, duke rezultuar në zhurmë.

 

Meqenëse bërthama e spirales tredimensionale është bërë nga fletë çeliku silikoni dhe material shiriti në një makinë të veçantë mbështjellëse me bërthamë pa ndërprerje dhe me mbështjellje të vazhdueshme të ngushtë, nuk ka shtresëzim dhe nuk do të prodhojë zhurmë të shkaktuar nga ndërprerje magnetike siç është nxitimi i petëzuar. Në të njëjtën kohë, qarku magnetik trefazor dhe fluksi magnetik janë plotësisht simetrik, dhe dendësia magnetike e punës është e arsyeshme, kështu që zhurma e produktit zvogëlohet shumë.

 

Niveli i zhurmës i testit tipik të produktit SGB10-RL-2000/10 është vetëm 47dB, që është 19dB më i ulët se 66dB i përcaktuar nga standardi kombëtar, dhe pothuajse arrin gjendjen e heshtur miqësore me mjedisin, e cila është më e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe rezidencial.

 

4. Aftësi e fortë mbingarkese

 

(1) Prodhimi i nxehtësisë i vetë produktit është shumë i ulët: humbja pa ngarkesë dhe rryma pa ngarkesë e transformatorit të bërthamës së spirales janë shumë të vogla, dhe prodhimi i nxehtësisë i vetë produktit është shumë i ulët;

 

(2) Siç tregohet në figurë, spiralja trefazore është e rregulluar në formën e një "produkti", duke formuar një kanal qendror gazi natyror përmes pjesës së sipërme dhe të poshtme midis spiraleve - "oxhak shkarkimi", për shkak të ndryshimit të temperaturës midis zgjedhës së sipërme dhe të poshtme të hekurit prej 30-40℃, duke rezultuar në konvekcion të fortë ajri, ajër të ftohtë nga poshtë në kanalin qendror, nxehtësia nga pjerrësia e brendshme e zgjedhës së sipërme të hekurit rrezaton jashtë, qarkullimi natyror largon shpejt nxehtësinë e gjeneruar nga transformatori.

 

 

 

5, strukturë kompakte, gjurmë e vogël

 

Bërthama speciale tre-dimensionale e bën produktin një strukturë kompakte dhe një plan urbanistik të arsyeshëm, sipërfaqja e zënë në planin e trupit zvogëlohet me 10-15% krahasuar me produktin tradicional, lartësia e trupit zvogëlohet me 10-20% dhe vëllimi i ndryshueshëm i kutisë mund të zvogëlohet me gati 1/4 nëse instalohet në nënstacionin e tipit kuti.

shikoni detajet
Si të dalloni të mirat dhe të këqijat e një transformatori të thatë

Si të dalloni të mirat dhe të këqijat e një transformatori të thatë

2024-05-28

Transformatori i tipit të thatë është i mirë ose i keq kryesisht varet nga aspektet e mëposhtme:

 

1. Zhurmë e ulët dhe kursim energjie.

 

Fletë çeliku silikoni me humbje të ulët, bashkim me bërthamë hekuri të laminuar me shkallë, futja e mëtejshme e strukturës së mbështjelljes së fletë metalike, hulumtimi i zhurmës, kërkesat e mbrojtjes së mjedisit, materialet e reja, proceset e reja, teknologjia e re dhe dizajni i optimizimit kompjuterik, zhvillimi i saj mund ta bëjë transformatorin e thatë të së ardhmes më kursyes të energjisë dhe të qetë.

 

2. Besueshmëri e lartë.

 

Për produktet elektrike, veçanërisht transformatorët e thatë, besueshmëria e saj operative është veçanërisht e rëndësishme, dhe besueshmëria dhe siguria e saj lidhen drejtpërdrejt me sigurinë dhe stabilitetin e konsumit të përditshëm të energjisë elektrike, të cilat nuk mund të injorohen.

 

3. Certifikimi i karakteristikave të mbrojtjes së mjedisit.

 

Me rezistencë ndaj nxehtësisë, rezistencë ndaj lagështirës, ​​stabilitet, përputhshmëri kimike, temperaturë të ulët, rezistencë ndaj rrezatimit dhe jo-toksicitet, standard të lartë sigurie, rrëshirë jo e ndezshme.

 

4. Kapacitet i madh.

 

Transformatori i tipit të thatë përdoret kryesisht në zonat urbane të banimit, fabrikat dhe minierat dhe qendrat e tjera të ngarkesës së madhe dhe të mesme. Me rritjen e ngarkesës së energjisë urbane, kërkesat për kapacitet të transformatorit të tipit të thatë po bëhen gjithnjë e më të larta, prandaj, kur zgjidhni transformatorin e tipit të thatë, duhet të merret në konsideratë edhe madhësia e kapacitetit.

 

Më sipër janë standardet kryesore për cilësinë e transformatorëve të zakonshëm të thatë, dhe shpresoj se do të jenë të dobishme për të gjithë kur zgjedhin transformatorë të thatë.

shikoni detajet