I. Classificatie van vermogenstransformatoren
Classificatie door doel
Step-up transformator: Gebruikt door elektriciteitscentrales om elektriciteit naar buiten te verzenden.
Step-down transformator: Gebruikt in de onderstations van voedingsbureaus om de spanning te transformeren.
Distributietransformator: Gebruikt om stroom te leveren aan gebruikers.
Station Service Transformator: Gebruikt om interne kracht te leveren voor energiecentrales.
Substationservice -transformator: Gebruikt om interne kracht te leveren voor onderstations.
Converter -transformator: Gebruikt in DC -krachttransmissie, met de ene zijde aangesloten op AC -vermogen en de andere zijde verbonden met de converterventiel.
Gelijkrichter transformator: Gebruikt om vermogen te leveren voor de elektrostatische neerslag in thermische energiecentrales.
Classificatie door wikkelingen
Twee-windende transformator: Gebruikt voor step-up transformatoren, step-down transformatoren, stationservice-transformatoren, enz.
Drie-windende transformator: Gebruikt voor step-down transformatoren, stropdastransformatoren, enz.
Autotransformer: Gebruikt voor step-down transformatoren, stropdastransformatoren, enz.
Split -transformator: Er zijn twee typen, axiale split en radiale splitsing, gebruikt voor stationservice -transformatoren en start- en standby -transformatoren.
Classificatie door structuur
Enkele fase transformator: Gebruikt voor 330 ~ 1000KV transformatoren.
Driefasige transformator: Gebruikt voor 10 ~ 500kV transformatoren.
Gecombineerde transformator: De transformator is verdeeld in verschillende delen en vervolgens op locatie geassembleerd, gebruikt in gebieden met ongemakkelijk transport.
Classificatie door koelmethode
Olie-stimules transformator: Gebruikt voor 10 ~ 1000kV transformatoren.
Transformator van het type droge: Gebruikt voor 10 ~ 110kV transformatoren.
SF6 -transformator: Momenteel gebruikt voor 110kV -transformatoren.
Model van Power TransformerBetekenis van letters in het model
D-single-fase; F-olie-dader met lucht gekoeld
O-autotransformer; P-gedwongen oliecirculatie
S-drie-fase of drie-winding; J-olie-dader zelf gekoeld
Z-op-load Tap Changer; L-aluminium wikkeling
Het is niet nodig om symbolen toe te voegen voor koperen wikkelingen en twee rekeningen.
Voorbeelden
SFPSL -120000/110: 110KV, 120mva driefasige drie-windende gedwongen oliecirculatie luchtgekoelde aluminium kronkelende transformator.
OSFPSZ -240000/330: 330KV, 240MVA driefasige drie-windende on-load tap-wisselaar geforceerde oliecirculatie luchtgekoelde autotransformer.
II. Wikkelingen van krachttransformatoren
De wikkeling is de belangrijkste en complexe component in een krachttransformator. Het is gewond met koperen (of aluminium) draden en is uitgerust met speciale isolerende componenten.
Wikkeling
Het belangrijkste kenmerk van de spiraalvormige wikkeling is dat er een groot aantal parallelle draden zijn en dat de kronkelende schijven in een spiraalvormige vorm worden gewikkeld, en één kronkelende schijf is een bocht van de wikkeling. De spiraalvormige wikkeling heeft een goede mechanische stabiliteit, goede warmtedissipatieprestaties en goede verwerkbaarheid. Het wordt veel gebruikt in de laagspannings- en hoogstroomwikkelingen van transformatoren.
Volgens de grootte van de stroom kan de spiraalvormige wikkeling worden gewikkeld in drie structuren: enkele spiraalvormige, dubbele spiraal en viervoudige spiraal.
Continue wikkeling
Wanneer de wikkeling is samengesteld uit verschillende segmenten verdeeld over de axiale richting en de segmenten niet aan elkaar hoeven te worden gelast, wordt het een continue wikkeling genoemd.
De continue wikkeling heeft een groot eindondersteuningsoppervlak, kan een grote axiale kracht dragen, heeft een sterke kortsluitweerstand en elk segment heeft een groot warmtedissipatiecapaciteit. Dit type wikkeling wordt veel gebruikt, ongeacht het spanningsniveau of het capaciteitsbereik.
Interleaved wikkeling
De verwerkte wikkeling bestaat uit verschillende interleaved segmenten (schijven). Een wikkeling die volledig uit interleaved segmenten (schijven) is samengesteld, wordt een volledig verwerkte wikkeling genoemd, die veel wordt gebruikt in transformatoren met een spanning van 220 kV en hoger. Een wikkeling samengesteld uit een deel van interleaved segmenten (schijven) en een deel van continue segmenten wordt een interleaved continue wikkeling genoemd, die wordt toegepast op transformatoren met een spanning van 66kV en hoger.
Omdat het niet-aangrenzende wendingen invoegt tussen aangrenzende wendingen van de wikkeling, wordt een verweven segment gevormd en wordt een interleaved wikkeling samengesteld, wat de longitudinale capaciteit van de wikkeling verhoogt en de verdelingseigenschappen van de impulsspanning langs de axiale hoogte van de winden verhoogt. Daarom wordt het veel gebruikt in verschillende hoogspanningswikkelingen.
Inner afgeschermde wikkeling
De binnenste afgeschermde continue wikkeling is bedoeld om de verdeling van de impulsspanning te verbeteren door de seriecapaciteit tussen segmenten te vergroten. Het structurele kenmerk is dat de extra capaciteitsomstandigheden rechtstreeks in het continue segment worden gewikkeld en dat de uiteinden van de capaciteitswendingen zijn geïsoleerd en gesuspendeerd in het segment. De capaciteitsomschrijven dragen geen stroom en werken alleen onder impulsspanning.
De binnenste afgeschermde continue wikkeling heeft vormen zoals het overbruggen van twee segmenten, overbrugging met vier segmenten, overbrugging met acht segment en gesegmenteerde verbinding in structuur.
Iii. IJzeren kern van vermogenstransformatoren
De ijzeren kern is ook een belangrijk onderdeel van een vermogenstransformator. Het wordt gestapeld met siliciumstalen lakens met hoge permeabiliteit en vervolgens geklemd met stalen klemmen of gebonden met glasvezeltape.
Siliconen staalbladen
De siliciumstaalbladen die worden gebruikt in vermogenstransformatoren zijn koude gerolde siliciumstaalplaten met een dikte van 0. 3 ~ 0. 5mm. Momenteel kunnen alleen Wuhan Iron and Steel Plant en Shanghai Baosteel in China zulke koudgerolde siliciumstalen platen produceren. De siliciumstaalbladen voor grote transformatoren moeten echter nog steeds worden geïmporteerd uit Japan.
Structurele vormen van de ijzeren kern
Eenfasige ijzeren kern met twee kolommen: Gebruikt voor verschillende enkele fase-transformatoren.
Eenfase gesegmenteerde kolom en zijkant-ijzeren kern: Gebruikt voor hoog-spanning en eenfase-transformatoren met grote capaciteit.
Eenfasige tweekolom zijkant juk ijzeren kern: Gebruikt voor hoog-spanning en extra hoog-spanning grote capaciteit enkele fase-transformatoren.
Driefasige ijzeren kern met drie kolommen: Gebruikt voor verschillende driefasige transformatoren.
Vijfkolom ijzeren kern: Gebruikt voor driefasige transformatoren met grote capaciteit.
IV. Olietanks van olie-stimules transformatoren
Cilindrische olietank: Voornamelijk gebruikt voor verschillende transformatoren met een kleine olie-stimules en extra grote olie-dader transformatoren.
Klokvormige olietank: Op grote schaal gebruikt voor 110 ~ 500kV olie-onderzochte transformatoren.
Volledig afgesloten olietank: Dat wil zeggen, de olietank is stevig gelast. Het is de afgelopen jaren alleen gebruikt voor 110kV en hoger dan olie-stimules transformatoren.
V. Conservatoren van olie-dimmen transformatoren
De conservator van een transformator heeft twee functies. Een daarvan is om een ruimte te bieden voor de thermische expansie en samentrekking van de transformatorolie in de olietank; De andere is om de transformatorolie van de externe atmosfeer te scheiden om de veroudering van de transformatorolie te voorkomen.
Capsule-type conservator: Een rubberen capsule wordt binnen gebruikt om de transformatorolie van de externe atmosfeer te scheiden en een ruimte te bieden voor de thermische expansie en samentrekking van de transformatorolie.
Diafragma-type conservator: Een rubberen diafragma wordt gebruikt om de transformatorolie van de externe atmosfeer te scheiden en een ruimte te bieden voor de thermische expansie en samentrekking van de transformatorolie.
Gegolfde conservator: Een metalen expander bestaande uit metalen golfplaten wordt gebruikt om de transformatorolie van de externe atmosfeer te scheiden en een ruimte te bieden voor de thermische expansie en samentrekking van de transformatorolie. De gegolfde conservator is verdeeld in twee typen, het interne olietype en het externe olietype. Het interne olietype heeft betere prestaties maar een groter volume.
Vi. Koelmethoden van olie-stimules transformatoren
Symbolen die de koelmethode vertegenwoordigen
De eerste letter: O-minerale olie, K-synthetische isolerende isolerende vloeistof, L-Insulating Gas.
De tweede letter: N-natuurlijke convectiecirculatie, F-gedwongen oliecirculatie, D-geforceerde gerichte circulatie.
De derde letter: A-Air, W-water.
De vierde letter: N-natuurlijke convectie, F-gedwongen circulatie (ventilator, pomp).
Voorbeelden
Onan-natuurlijke koeling
ONAF-Air koeling
OFAF-gedwongen oliecirculatie Luchtkoeling
Odaf-geforceerde oliecirculatie gerichte koeling
Vii. Transformatorbussen
Pure porseleinen isolatiebussen onder 40kV
Er zijn twee structuren, het studietype en het kabelpasseringstype. Het studietype wordt gebruikt voor de laagspanningsbussen van transformatoren; Het type kabelpassen wordt gebruikt voor de 10 ~ 20KV hoogspanningsuitgangen.
Hoogstroom bussen onder 40kV
Er zijn twee structuren, het studietype en het capacitieve type. Het pure porseleinen bussen van het studietype wordt gebruikt voor de wikkelingsuitlaten met een laagspanning van generatortransformatoren met medium-capaciteit; De capacitieve bus wordt gebruikt voor de laagspanningswikkelingsuitlaten van grote generatortransformatoren.
Capacitieve bussen van oliepapier boven 66kV
De interne isolatie van dit type bus is een capacitieve kern gemaakt van isolerend papier en aluminiumfolie die afwisselend wond. De ruimte tussen de capacitieve kern en de porseleinen bus is gevuld met isolerende olie. Er zijn twee verbindingsstructuren tussen de bus en de wikkeling, het studietype en het kabelpasseringstype. De capacitieve kern van de oliepapier wordt afwisselend gewond met kabelpapier met een dikte van 0. 0 8 ~ 0. 12 mm en aluminiumfolie met een dikte van 0,01 mm op de geleidende buis.
Hars-geïmpregneerde papiercapacitieve bussen boven 66kV
De interne isolatie van dit type bus is een capacitieve kern gemaakt van hars geïmpregneerd papier en aluminiumfolie die afwisselend wordt gewond. De ruimte tussen de capacitieve kern en de porseleinen bus is gevuld met isolerende olie, en het onderste deel van de bus heeft geen porseleinen bus nodig. Dit type bus heeft echter een grote TANA, en het door hars geïmpregneerde papier is vatbaar voor kraken en gedeeltelijke afvoer. Momenteel is de productie gestopt.
Hars-gegoten capacitieve bussen
De belangrijkste isolatie van dit type bus is ook een capacitieve kern gemaakt van isolerend papier en aluminiumfolie die afwisselend wordt gewond, en vervolgens wordt epoxyhars buiten gegoten om een vaste isolatiebus te vormen. Dit type bus kan worden gebruikt als een oliebrandbus. Het bovenste gedeelte wordt in de pijpleiding van de GIS geleverd en SF6 -gas wordt ertussen gevuld; Het onderste deel is ondergedompeld in de transformatorolie.
Viii. Spanningsregulatiemethoden van stroomtransformatoren
Spanningsregeliemethoden
Er zijn twee spanningsregulatiemethoden voor transformatoren: no-load spanningsregeling en on-load spanningsregeling. No-load spanningsregulatie, ook bekend als aftakking van de loadspanningsregeling, wordt uitgevoerd wanneer de transformator buiten gebruik is en zonder belasting; Voltage-regulering wordt uitgevoerd wanneer de transformator in werking is en met belasting. Het spanningsregelingsapparaat voor no-load spanningsregeling wordt een tapwisselaar zonder lading genoemd; Het apparaat voor on-load spanningsregeling wordt een on-load tap-wisselaar genoemd.
Ladingspanningsreguleringsposities
Er zijn drie on-load spanningsregulatieposities voor transformatoren: neutrale puntspanningsregeling, medium-spanningsaansluitingsregulatie en hoogspanningswikkelingstermijnspanningsregeling. Onder hen zijn de structuur en het proces van neutrale puntspanningsregulatie relatief eenvoudig en wordt het breder gebruikt.
On-load tap wisselaar
De tapwisselaar wordt ook een tapschakelaar genoemd. Momenteel is de kwaliteit van de on-load tapwisselaars die in China worden geproduceerd niet goed genoeg, en de meeste on-load tap-wisselers vertrouwen op import. Onder hen zijn degenen die zijn geïmporteerd uit de Duitse MR en Zweedse ABB -bedrijven relatief gebruikelijk.
Ix. Transformatorolie
Samenstelling van transformatorolie
Transformatorolie is een minerale olie, een mengsel dat bestaat uit veel koolwaterstofmoleculen met verschillende molecuulgewichten, voornamelijk koolwaterstofverbindingen zoals alkanen, naftenes en een kleine hoeveelheid aromatica.
Functies en cijfers van transformatorolie
De isolerende olie die wordt gebruikt in olie-onderzochte transformatoren is transformatorolie. Transformatorolie heeft niet alleen een isolerende functie, maar ook een warmtedissipatiefunctie.
Volgens het verschil in het vriespunt is transformatorolie verdeeld in nr. 25 olie en nr. 45 olie. Het vriespunt van nr. 25 olie is -25 diploma; Het vriespunt van nr. 45 olie is -45 graad.
Nr. 25 Transformer-olie behoort tot op paraffine gebaseerde olie en nr. 45 Transformerolie is olie op basis van nafteen. In het verleden moest nr. 45 transformatorolie uit het buitenland worden geïmporteerd, en nu kan Xinjiang Karamay -raffinaderij dit ook produceren.
X. productieproces van stroomtransformatoren
Power Transformers zijn samengesteld uit twee grote onderdelen: de kernassemblage en de accessoires. De kernassemblage bestaat uit wikkelingen, isolerende onderdelen, ijzeren kern, tikwisselaar, transformatorolie en olietank. De accessoires van de transformator zijn onder meer conservator, koeler, bus, gasrelais, drukverlichting en thermometer, enz. Onder hen worden de koeler, isolerende olie, bus, tikwisselaar, gasrelais, drukverlichting en thermometer allemaal van buitenaf gekocht. Het volgende introduceert kort de productieprocessen van verschillende hoofdcomponenten.
Kronkelende kronkelende: Installeer het kronkelende skeletwind de wikkelingsgelopen
IJzeren kernassemblage: Snijd de siliciumstaalbladen Remove de Burrs-stapel de ijzeren kerninstall de trekplaten en schilden de ijzeren kern-test de ijzer kerninstall de ijzeren kernklemmen.
Isolerende onderdeelverwerking: Snijd de isolerende delen Remove de Burrs-Round the Corners-Carry Out voisture-proof behandeling.
Olietank en conservatorverwerking: Snijd de stalen platen-gelaagde de olietank en de conservator-verwijderde roest-zandblaast-toe-toepassen De primer-paint-carry van de mechanische sterkte-test.
Eindvergadering: Installeer de ijzeren kerninstall de olietankpijpen op de wikkelingen-stapel het bovenste juk Installeren de tap-wisselaar-geweld De leads die de lead-isolatie-insnijding van de semi-afgewerkte producttestdroogdroog de kern-assemblage-arrange de kerncarry uitharden, de verzegeling testen van de hotolie-let It Stand.
Xi. Fabriekstests van stroomtransformatoren
De fabriekstests van vermogenstransformatoren zijn onderverdeeld in drie typen: routinematige (fabrieks) tests, typetests en speciale tests. Routinematige tests zijn de testitems die elke transformator moet ondergaan voordat de fabriek verlaat, en meestal ook fabriekstests worden genoemd; Type tests zijn de testitems die worden uitgevoerd door 1 ~ 2 -transformatoren in een type product te bemonsteren; Speciale tests zijn de testitems die door de gebruiker worden voorgesteld en door de fabrikant zijn overeengekomen door onderhandelingen.
Basisvereisten en voorschriften voor hoogspanningsisolatietests
De wikkelingen van de transformator worden geïnspecteerd op basis van de hoogste werkspanning UM en het overeenkomstige isolatieniveau. De volgende tabel toont de isolatietestitems die zijn opgegeven in de nationale standaard GB1094. 3-2003 "Power Transformers deel 3: isolatieniveaus, isolatietests en externe isolatie luchtvrijheden".
Routine (fabriek) testitems
Meting van DC-weerstand van wikkelingen: gemeten bij alle tap-lead-outuiteinden.
Meting van de transformatieverhouding: gemeten op alle tapposities.
Detectie van wikkelingsaansluitgroep: getest op de nominale tappositie.
Meting van isolatieweerstand, absorptieverhouding en polarisatie -index: de polarisatie -index wordt alleen gemeten voor transformatoren van 220KV en hoger.
Meting van TANA en capaciteit van wikkelingen: TANA wordt gemeten voor transformatoren van 35kV en hoger.
Meting van TANA en capaciteit van bussen: TANA en capaciteit worden gemeten voor capacitieve bussen van 66KV en hoger.
Tests van transformatorolie: items zoals oliemische analyse, isolatiesterkte, TANA, chromatografische analyse, enz. Voor transformatoren van 750 kV en hoger moet de deeltjesgrootte in de olie ook worden getest. En de oliemische analyse en oliechromatografische analyse moeten tijdens het hele testproces herhaaldelijk worden uitgevoerd.
Meting van no-load verlies en no-load stroom: getest onder de nominale spanningsverbinding.
Meting van belastingverlies en kortsluitingimpedantie: getest onder de nominale spanningsverbinding.
Gedeeltelijke ontladingstest: de ontladingshoeveelheid wordt niet als beoordeling gebruikt, maar alleen als referentie voor de vraag of de hoogspanningstest kan worden uitgevoerd.
Lightning Full-Wave Impulse Test: voor transformatoren van 220kV en hoger en 120 mVa en hoger.
Schakelimpulstest: voor transformatoren van 330 kV en hoger.
Geïnduceerde spanning is bestand tegen test met gedeeltelijke ontladingsmeting: voor transformatoren van 110kV en hoger.
Toegepaste vermogensfrequentie is bestand tegen test op de laagspanningswikkeling en het neutrale punt.
Gedeeltelijke ontladingstest: deze test wordt gebruikt als beoordelingstest van de fabriekstestwaarde.
Meting van oliestroomelektrificatie: voor transformatoren met oliepompen van 330 kV en hoger.
Gedeeltelijke ontladingstest met de oliepomp loopt: voor transformatoren met oliepompen van 330 kV en hoger.
Typ testitems
Temperatuurstijgingstest.
Blikseminful Impulse-test.
Lightning Full-Wave Impulse Test op het neutrale punt.
Radio -interferentietest.
Speciale testitems
Gemakkelijke meting van geluidsniveau.
Meting van nul-sequentie-impedantie van driefasige transformatoren.
Meting van harmonischen van NO
CTA -sectie (het verbeteren van de conversieratio):
📞 Krijg nu de exclusieve oplossingen voor de Zuid -Amerikaanse en Afrikaanse markten
Email:jsm687254@gmail.com
Raadpleeg ingenieurs via whatsapp: +86 15706806907 (bijgevoegd met producthandleiding pdf)

