Конструкцијски облици, начини хлађења, уградња и пуштање у рад сувих{0}}трансформатора

Apr 02, 2026

Остави поруку

Потпуни водич за трансформаторе сувог{0}}типа

Већина енергетских трансформатора сувог{0}}типа произведених у Кини су тро-фазни чврсти- модели серије СЦ, као што јеСЦБ9 трофазни трансформатор-намотани{2}}, СЦБ10 трофазни трансформатор типа -фолије{2}}и СЦБ9 трофазни фолијски- трансформатор. Њихов напон се обично креће од6–35 кВ, са максималним капацитетом до25 МВА.

Овај водич покрива: типове конструкција, методе хлађења, класификације, предности у односу на трансформаторе{0}}уроњене у уље, инсталацију и пуштање у рад, дијагнозу квара на основу буке, решења за буку од спољашњих структура и кључне принципе избора.

2026-04-13083806845


1. Структурни типови трансформатора сувог{1}}типа

(1) Отворени тип

Уобичајени дизајн где су језгро и намотаји директно изложени ваздуху. Погодно за суву, чисту унутрашњу средину (релативна влажност мања или једнака 85% на 20 степени). Методе хлађења укључују природно хлађење ваздухом и присилно хлађење ваздухом.

(2) Затвореног типа

Језгро и намотаји су смештени у затвореном кућишту, изоловани од атмосфере. Због ограниченог одвођења топлоте, углавном се користи у рударским апликацијама каотип отпоран на експлозију{0}.

(3) Врста ливеног

Користи епоксидну смолу или друге смоле као главну изолацију. Има једноставну структуру и малу величину, погодан за трансформаторе малог{1}}капацитета.


2. Методе хлађења трансформатора сувог{1}}типа

Трансформатори сувог{0}}типа користе два режима хлађења:

АН – Природно ваздушно хлађење: Трансформатор може радити континуирано на називном капацитету дуго времена.

АФ – Принудно ваздушно хлађење: Излазни капацитет се може повећати за 50%. Погодно за рад са повременим преоптерећењем или хитним преоптерећењем.

Не препоручује се{0}}дуготрајно непрекидно преоптерећење, јер губитак оптерећења и напон импедансе значајно расту, што доводи до неекономичног рада.


3. Класификације трансформатора сувог{1}}типа

(1) Импрегнирани ваздушни-изоловани суви- трансформатор

Данас се ретко користи. Изолациони материјали различитих термичких класа (класа Б, Ф, Х) примењују се на намотаје и структурне компоненте.

(2) Трансформатор типа сувог{1}} ливеног од епоксидне смоле

Користи полиестерску смолу и епоксидну смолу; епоксидна смола је најчешћа у савременим ливеним изолационим трансформаторима.

(3) Трансформатор сувог{1}} типа изолације ране

Такође је тип{0}}изолован од смоле, који производи релативно мали број произвођача.

(4) Трансформатор сувог{1}} типа композитне изолације

Висок{0}}намотај: ливени; нисконапонски-намотај: импрегнирана изолација.

Висок{0}}намотај: ливени; ниско-намотај: намотај од фолије од бакарне или алуминијумске фолије.


4. Предности трансформатора сувог{1}}типа у односу на уљне-трансформаторе

Заштита од пожара и експлозије: Елиминише ризике од пожара и експлозије изазване трансформаторским уљем. Изолациони материјали су{1}}отпорни на ватру.

Маинтенанце Фриендли: Нема цурења уља или проблема са старењем уља, што значајно смањује рад на одржавању; скоро без одржавања.

{0}}Уштеда простора: Углавном затвореног{0}} типа, може се инсталирати у истој просторији као и расклопни уређај. Доступне су и вањске верзије.

Поједностављена структура: Нема конзерватора уља, сигурносне цеви или бројних вентила; мање проблема са заптивање.


5. Инсталација и пуштање у рад трансформатора сувог{1}}типа

(1) Пре-Инспекција распакивања пре инсталације

Проверите интегритет паковања, проверите податке са натписне плочице, потврдите комплетност докумената, проверите физичка оштећења, померање делова и лабаве везе.

(2) Инсталација трансформатора

Уверите се да је уграђена челична основа равна и чврста за добру отпорност на ударце и смањење буке. Померите јединицу на положај, прецизно подесите ниво и причврстите базу челичним каналима да спречите померање.

(3) Ожичење

Одржавајте безбедан размак између делова под напоном и уземљења. Високо{1}}нисконапонске-сабирнице морају бити подржане независно. За струје веће од 1000А, потребне су флексибилне везе да би се компензовало топлотно ширење и изоловале вибрације. Користите опружне подлошке и момент кључеве.

(4) Уземљење

Повежите наменски завртањ за уземљење на нисконапонској-бази са заштитним системом уземљења. Кућиште и неутрална жица (у тро-четворофазним-жичним системима) такође морају бити поуздано уземљени.

(5) Инспекција пре{1}}операције

Проверите причвршћиваче, електричне прикључке, изолационе зазоре и очистите површине намотаја.

(6) Пре{1}}тестирање

Проверите коефицијент трансформације, векторску групу и ДЦ отпор намотаја.

Измерити отпор изолације; осушите јединицу ако је испод 1000 Ω/В радног напона.

Извршите тестове отпорног напона (уклоните ТП100 сензоре током тестирања).

Тестирајте рад вентилатора.

(7) Пробни рад

Пратите абнормалну буку, вибрације, мирисе, прегревање и вентилацију.

Радите при релативној влажности < 70% за високу поузданост.

За појачане{0}}трансформаторе у електранама,немојте радити са -отвореном страном на ниском напону-. Инсталирајте одводнике пренапона да бисте спречили пренапонски квар.


6. Дијагноза квара помоћу буке трансформатора

Фазни губитак: Нема звука док се трећа фаза не укључи. Узроци: недостаје фазно напајање, прегорео ВН осигурач, покварен ВН кабл.

Додирните Проблеми са изменом: Гласно цврчање или варничење због лошег контакта или неусклађености.

Олабављени завртњи са језгром / страни предмети: Тапкање, звиждање или звецкање са нормалним напоном, струјом и температуром.

Прљава или оштећена ХВ чаура: Звукови шиштања или пуцкетања са видљивим варницама ноћу.

Цоре Гроундинг Бреак: Благо пуцкетање пражњења.

Унутрашње пражњење: Оштар пуцкетање због недовољне изолације.

Екстерне грешке на линији: Жабље-попут крекетања (лабав спој), тутњања (спој на земљи) или рике (кратки спој).

Преоптерећење: Дубок, тежак звук брујања.

Пренапон: Гласно, оштро зујање од пре{0}}узбуђења.

Кратки спој намотаја: Кипећи-попут звука мехурића.


7. Бука од спољашњих структура и решења

Ненормалан шум вентилатора

Звецкање: Уклоните стране предмете унутар вентилатора.

Непрекидно трење: Замените неисправне вентилаторе.

Лабаво кућиште (ИП20 / ИП40)Поставите гумене подлоге између кућишта, пода и базе трансформатора да бисте смањили вибрације.

Акустична резонанца у централиПодесите положај трансформатора или инсталирајте{0}}материјал који упија звук на зидове.

Слаба или нестабилна основаОјачајте под или потпорну структуру да бисте смањили вибрације и буку.


8. Кључни принципи избора за трансформаторе сувог{1}}типа

На основу услова оптерећења

За велика оптерећења класе И / ИИ: инсталирајте два или више трансформатора да бисте осигурали континуитет напајања.

За велика сезонска оптерећења (ХВАЦ, електрично грејање): користите наменске трансформаторе.

За велика концентрисана оптерећења (опрема за грејање, рендгенске машине, пећи): користите наменске трансформаторе.

За велика оптерећења осветљења: користите наменске трансформаторе за осветљење.

На основу радног окружења

Нормална окружења: изаберите трансформаторе типа -уроњени или суви- (С8, С9, С10, СЦ(Б)9, СЦ(Б)10).

Високе-зграде: користите незапаљиве или незапаљиве{2}}суве- трансформаторе.

Прашњава или корозивна окружења: користите затворене или запечаћене типове.

Инсталације у затвореном простору са разводним апаратима који нису пуњени-уљем-: користите трансформаторе са ИП2Кс заштитом.