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.

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.












