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1.  2. Classificazione per avvolgimento

2. (1) Trasformatore a doppio avvolgimento: utilizzato per trasformatore step-up, trasformatore step-down, trasformatore di fabbrica, ecc.

3. (2) Trasformatore a tre avvolgimenti: utilizzato per trasformatore step-down, trasformatore di collegamento, ecc.

4. (3) Trasformatore autoaccoppiante: utilizzato per trasformatore step-down, trasformatore di collegamento, ecc.

5. (4) Trasformatore split: esistono due tipi di split assiale e split radiale, utilizzati per trasformatori di fabbrica e trasformatori di avviamento.

7.  3. Classificazione per struttura

8. (1) Trasformatore monofase: utilizzato per trasformatori da 330 ~ 1000 kV.

9. (2) Trasformatore trifase: utilizzato per trasformatore 10~500 kV.

10. (3) Trasformatore combinato: il trasformatore è diviso in più parti e il trasformatore viene combinato dopo l'arrivo al sito, che viene utilizzato in aree con traffico scomodo.

12. 4. Classificazione per metodo di raffreddamento

13. (1) Trasformatore a bagno d'olio: utilizzato per trasformatori da 10 ~ 1000 kV.

14. (2) Trasformatore a secco: utilizzato per trasformatori da 10~110 kV.

15. (3) Trasformatore SF6: attualmente utilizzato per trasformatori da 110 kV.

17. 5. Modello di trasformatore di potenza

19. (1) Il significato delle lettere nel modello

21.  D—Monofase F—Raffreddamento ad aria per immersione in olio

22.  O—auto P—circolazione forzata dell'olio

23.  S—Trifase o tre bobine J—Autoraffreddamento in bagno d'olio

24.  Z—Regolatore di tensione sotto carico L—Bobina in alluminio

26.  * Le bobine di rame e le doppie bobine non hanno bisogno di aggiungere simboli

28. (2) Esempio

30. SFPSL—120000/110: Trasformatore a bobina in alluminio raffreddato ad aria trifase a tre bobine a circolazione d'olio da 110 kV, 120 MVA

32. OSFPSZ—240000/330: 330 kV, 240 MVA trifase a tre bobine regolazione della tensione sotto carico circolazione forzata dell'olio trasformatore di auto-accoppiamento raffreddato ad aria

In secondo luogo, la bobina del trasformatore di potenza

 

La bobina è la parte più importante e complessa del trasformatore di potenza. È realizzato in filo di rame (o alluminio) ed è composto da speciali parti isolanti.

 

1. Bobina a spirale

 

La caratteristica principale della bobina a spirale è che il numero di fili paralleli è elevato, la torta di filo è avvolta in una spirale e una torta di filo è una bobina di un giro. La bobina a spirale ha una buona stabilità meccanica, una buona dissipazione del calore e una buona fattura ed è ampiamente utilizzata nelle bobine dei trasformatori a bassa tensione e ad alta corrente.

 

La bobina elicoidale può essere avvolta in tre strutture di singola elica, doppia elica e quadrupla elica a seconda della dimensione della corrente.

 

2. Bobina continua

 

Quando la bobina è composta da più segmenti di filo distribuiti lungo la direzione assiale e non necessitano di essere saldati tra loro, si parla di bobina continua.

 

La superficie di supporto dell'estremità della bobina continua è ampia, la forza assiale è elevata, la resistenza al cortocircuito è forte e ogni segmento di linea ha una grande capacità di dissipazione del calore. Questo tipo di bobina ha un'ampia gamma di applicazioni indipendentemente dal livello di tensione o dalla gamma di capacità.

 

3. Bobina aggrovigliata

 

Una bobina aggrovigliata è costituita da diversi segmenti di linea aggrovigliati (torte). Le bobine con tutti i segmenti di linea aggrovigliati (torte) sono chiamate bobine completamente aggrovigliate e sono ampiamente utilizzate nei trasformatori con tensioni di 220 kV e superiori. Una bobina composta da una parte del segmento di linea aggrovigliato (torta) e da una parte del segmento di linea continua è chiamata bobina continua aggrovigliata, che viene applicata a trasformatori con tensioni di 66 kV e superiori.

 

Poiché inserisce spire non adiacenti tra spire adiacenti della bobina, si formano segmenti di linea aggrovigliati sfalsati e si forma una bobina aggrovigliata, aumentando così la capacità longitudinale della bobina e creando la tensione di impulso lungo l'altezza assiale della bobina. Le caratteristiche di distribuzione sono migliorate, quindi è ampiamente utilizzato in varie bobine ad alta tensione.

 

4. Bobina schermata interna

 

La bobina continua dello schermo interno serve a migliorare la distribuzione della tensione di impulso aumentando la capacità in serie tra i segmenti di linea. La sua caratteristica strutturale è che le spire aggiuntive del condensatore sono avvolte direttamente all'interno del segmento di linea continua. Le estremità delle spire del condensatore sono avvolte nell'isolamento e quindi sospese nel segmento di linea. I giri del condensatore non trasportano corrente e funzionano solo sotto tensione impulsiva.

 

Le bobine continue schermate internamente sono strutturalmente disponibili sotto forma di ponticello a due sezioni, ponticello a quattro sezioni, ponticello a otto sezioni e connessione segmentata.

Terzo, il nucleo di ferro del trasformatore di potenza

 

Il nucleo di ferro è anche un componente importante del trasformatore di potenza. È formato impilando lamiere di acciaio siliconico ad alta permeabilità e quindi fissandole con clip in acciaio o legandole con nastri di vetro.

 

1. Lamiera di acciaio al silicio

 

Le lamiere di acciaio al silicio utilizzate nei trasformatori di potenza sono lamiere di acciaio al silicio al gadolinio freddo con uno spessore di 0,3 ~ 0,5 mm. Al momento, solo Wuhan Iron and Steel Plant e Shanghai Baosteel possono produrre lamiere di acciaio al silicio gadolinio freddo. Tuttavia, le lamiere di acciaio al silicio per grandi trasformatori devono essere importate dal Giappone.

 

2. La struttura del nucleo di ferro

(1) Nucleo in ferro a due colonne monofase, utilizzato per vari trasformatori monofase.

(2) Nucleo a giogo lato colonna a sezione monofase, utilizzato per trasformatori monofase ad alta tensione di grande capacità.

(3) Il nucleo a giogo laterale a due colonne monofase viene utilizzato per trasformatori monofase ad alta e altissima tensione di grande capacità.

(4) La trifase trifase è il nucleo di ferro, che viene utilizzato per vari trasformatori trifase.

(5) Nucleo in ferro a cinque colonne per trasformatori trifase di grande capacità.

 

In quarto luogo, il serbatoio dell'olio del trasformatore a bagno d'olio

 

1. Il serbatoio dell'olio a barilotto viene utilizzato principalmente per vari piccoli trasformatori a bagno d'olio e trasformatori a bagno d'olio extra-large.

 

2. Serbatoio dell'olio a campana, ampiamente utilizzato nel trasformatore a bagno d'olio da 110 ~ 500 kV.

 

3. Il serbatoio dell'olio completamente sigillato sta per essere saldato a morte. Negli ultimi anni è stato utilizzato solo in trasformatori in bagno d'olio di 110 kV e oltre.

 

5. Conservatore d'olio del trasformatore a bagno d'olio

 

Il conservatore dell'olio del trasformatore ha due funzioni, una è quella di fornire spazio per l'espansione termica e la contrazione dell'olio del trasformatore nel serbatoio dell'olio; l'altro è isolare l'olio del trasformatore dall'atmosfera esterna per prevenire l'invecchiamento dell'olio del trasformatore.

 

1. Conservatore di olio a capsula, che utilizza capsule di gomma per separare l'olio del trasformatore dall'atmosfera esterna e fornisce spazio per l'espansione e la contrazione termica dell'olio del trasformatore.

 

2. Il conservatore dell'olio del diaframma utilizza un diaframma in gomma per separare l'olio del trasformatore dall'atmosfera esterna e fornisce spazio per l'espansione e la contrazione dell'olio del trasformatore.

 

3. Il conservatore di olio ondulato utilizza un espansore metallico composto da fogli ondulati di metallo per separare l'olio del trasformatore dall'atmosfera esterna e fornire all'olio del trasformatore spazio per l'espansione e la contrazione termica. Il conservatore di olio ondulato è diviso in due tipi: tipo ad olio interno e tipo ad olio esterno. Il tipo di olio interno ha prestazioni migliori ma un volume maggiore.

 

6. Metodo di raffreddamento del trasformatore a bagno d'olio

 

1. Simboli che rappresentano i metodi di raffreddamento

 

La prima lettera: O—olio minerale, K—fluido isolante sintetico, L—gas isolante.

La seconda lettera: N - circolazione per convezione naturale, F - circolazione forzata dell'olio, D - circolazione forzata della guida.

La terza lettera: A - aria, W - acqua.

Quarta lettera: N - convezione naturale, F - circolazione forzata (ventilatore, pompa).

 

2. Esempi

 

ONAN: raffreddamento libero

ONAF - raffreddamento ad aria

OFAF: raffreddamento ad aria a circolazione forzata dell'olio

ODAF: raffreddamento guidato a circolazione forzata dell'olio

 

Sette, boccola del trasformatore

 

1. Boccola isolante in pura porcellana di 40 kV e inferiore

 

Questo tipo di involucro ha due strutture del tipo a barra di guida e del tipo a cavo. Il tipo ad asta di guida viene utilizzato per le boccole a bassa tensione dei trasformatori; il tipo passante viene utilizzato per linee in uscita ad alta tensione da 10~20 kV.

 

2. Boccola ad alta corrente di 40 kV e inferiore

 

Questo tipo di boccola ha due tipi di strutture: tipo ad asta di guida e tipo capacitivo. La boccola in ceramica pura del tipo ad asta di guida viene utilizzata per l'uscita dell'avvolgimento di bassa tensione di trasformatori di generazione di media capacità; la boccola capacitiva viene utilizzata per l'uscita dell'avvolgimento di bassa tensione di grandi trasformatori di generatori.

 

3. Boccola capacitiva in carta oleata di 66 kV e oltre

 

L'isolamento interno di questo manicotto è un nucleo del condensatore costituito da carta isolante e foglio di alluminio avvolti alternativamente. Il nucleo del condensatore e il manicotto di porcellana sono riempiti con olio isolante. La connessione tra il manicotto e l'avvolgimento ha due tipi di tipo con asta di guida e tipo di cavo. tipo di struttura. Il nucleo del condensatore in carta oleata è avvolto alternativamente sul tubo conduttivo da una carta per cavi spessa 0,08 ~ 0,12 mm e un foglio di alluminio spesso 0,01 mm.

 

4. Boccole capacitive in carta nastro da 66 kV e oltre

 

L'isolamento interno di questo manicotto è un nucleo del condensatore formato da carta adesiva e foglio di alluminio che avvolgono alternativamente. Il nucleo del condensatore e il manicotto di porcellana sono riempiti con olio isolante e la parte inferiore del manicotto non necessita di un manicotto di porcellana. Tuttavia, il tanδ di questo tipo di involucro è grande e la carta adesiva è facile da rompere e generare scariche parziali e la produzione è stata interrotta al momento.

 

5. Boccola del condensatore in resina

 

L'isolamento principale di questo manicotto è anche un nucleo del condensatore formato da un avvolgimento alternato di carta isolante e foglio di alluminio e resina epossidica viene versata all'esterno per diventare un solido manicotto isolante. Questo tipo di boccola può essere utilizzata come boccola olio-gas, la parte superiore è inserita nella pipeline del GIS e nel mezzo viene riempito di gas SF6; la parte inferiore è immersa nell'olio del trasformatore.

 

8. Metodo di regolazione della tensione del trasformatore di potenza

 

1. Metodo di regolazione della tensione

 

Esistono due tipi di metodi di regolazione della tensione per i trasformatori: regolazione della tensione senza eccitazione e regolazione della tensione sotto carico. La regolazione della tensione di non eccitazione, detta anche regolazione della tensione a vuoto, consiste nel regolare la tensione a trasformatore fermo e senza carico; Il dispositivo di regolazione della tensione di non eccitazione è detto commutatore a vuoto; il dispositivo di regolazione della tensione sotto carico è chiamato commutatore sotto carico.

 

2. Posizione di regolazione della tensione sotto carico

 

Esistono tre tipi di posizioni di regolazione della tensione sotto carico del trasformatore: regolazione della tensione del punto neutro, regolazione della tensione di fine linea di media tensione e regolazione della tensione di fine linea della bobina ad alta tensione. Tra questi, la struttura e il processo di regolazione della tensione del punto neutro sono relativamente semplici e ci sono molte applicazioni.

   

3. Interruttore di regolazione della tensione sotto carico

 

Il pressostato è anche un commutatore di presa. Al momento, la qualità dei commutatori sotto carico di produzione nazionale non è abbastanza buona e la maggior parte dei commutatori sotto carico si basa sulle importazioni, di cui la maggior parte viene importata dalla tedesca MR e dalla svedese ABB.

 

Nove, olio per trasformatori

 

1. La composizione dell'olio del trasformatore

 

L'olio per trasformatori è un olio minerale, che è una miscela di molte molecole di idrocarburi di diverso peso molecolare, che sono principalmente composti di idrocarburi come alcani, nafteni e una piccola quantità di idrocarburi aromatici.

 

 2. La funzione e il grado dell'olio per trasformatori

 

Olio per trasformatori per olio isolante di trasformatori in bagno d'olio. L'olio del trasformatore non ha solo la funzione di isolamento, ma ha anche la funzione di dissipazione del calore.

 

L'olio del trasformatore è diviso in olio n. 25 e olio n. 45 in base al suo punto di congelamento. Il punto di congelamento dell'olio n. 25 è di meno 25°C; il punto di congelamento dell'olio n. 45 è di meno 45°C.

L'olio per trasformatori n. 25 è olio a base di paraffina e l'olio per trasformatori n. 45 è olio naftenico. In passato, l'olio per trasformatori n. 45 doveva essere importato dall'estero e ora anche la raffineria di Xinjiang Karamay può produrlo.

 

10. Processo di fabbricazione del trasformatore di potenza

 

Il trasformatore di alimentazione è composto da due parti: il corpo e gli accessori. Il corpo è composto da bobina, parti isolanti, nucleo in ferro, commutatore di presa, olio del trasformatore e serbatoio dell'olio. Gli accessori del trasformatore includono il conservatore dell'olio, il radiatore, la boccola, il relè del gas, lo scaricatore di pressione e il termometro. Tra questi, refrigeratori, olio isolante, boccole, commutatori di presa, relè del gas, scaricatori di pressione e termometri sono tutti acquistati dall'esterno. Quanto segue introduce solo brevemente i processi di produzione di diversi componenti principali.

 

1. Avvolgimento della bobina: installazione dello scheletro dell'avvolgimento - bobina dell'avvolgimento - saldatura a filo - pacchetto di isolamento - sagomatura della bobina - test della bobina.

 

2. Assemblaggio del nucleo di ferro: taglio della lamiera di acciaio al silicio - sbavatura - accatastamento del nucleo di ferro - installazione di piastra di trazione e schermatura - legatura del nucleo di ferro - test del nucleo di ferro - installazione di clip del nucleo di ferro.

 

3. Lavorazione parti isolanti: taglio parti isolanti - sbavatura - angoli smussati - trattamento antiumidità.

 

4. Lavorazione serbatoi carburante e serbatoi olio: taglio lamiera - saldatura serbatoi carburante e serbatoi olio - rimozione ruggine - sabbiatura - verniciatura di fondo - verniciatura - prova di resistenza meccanica.

 

5. Assemblaggio generale: installare il nucleo di ferro - installare la tubazione del serbatoio del carburante - impostare la bobina - impilare il giogo di ferro - installare il commutatore di presa - filo di saldatura - avvolgere l'isolamento del filo di piombo - test del semilavorato - asciugatura del corpo - finitura corpo - gruppo serbatoio carburante - gruppo accessori - riempimento olio - prova tenuta - circolazione olio caldo - posizionamento statico.

 

11. Prova di fabbrica del trasformatore di potenza

 

Il test di fabbrica del trasformatore di potenza è diviso in tre tipi: test di routine (di fabbrica), test di tipo e test speciali. Il test di routine è un elemento di prova che deve essere eseguito per ciascun trasformatore quando lascia la fabbrica e di solito è chiamato test di fabbrica; il test di tipo è un elemento di prova eseguito campionando 1~2 trasformatori in un tipo di prodotto; prova speciale è proposta dall'utente. e gli elementi di prova concordati con il produttore.

 

1. Requisiti e regolamenti di base per la prova di isolamento ad alta tensione

 

Gli avvolgimenti del trasformatore sono testati in base alla massima tensione di esercizio Um e al livello di isolamento corrispondente. La tabella seguente è gli elementi del test di isolamento previsti dalla norma nazionale GB1094.3-2003 "Trasformatore di potenza parte III: livello di isolamento, test di isolamento e traferro di isolamento esterno".

 

2. Elementi di prova di routine (di fabbrica).

 

(1) Misura della resistenza CC dell'avvolgimento: misura su tutti i terminali di derivazione.

(2) Misurazione del rapporto: misurare in tutte le posizioni del rubinetto.

(3) Rilevamento del gruppo di cablaggio: prova alla posizione nominale del rubinetto.

(4) Misura della resistenza di isolamento, del rapporto di assorbimento e dell'indice di polarizzazione: solo i trasformatori a partire da 220 kV possono misurare l'indice di polarizzazione.

(5) Tanδ dell'avvolgimento e test di capacità: i trasformatori da 35 kV e oltre devono essere testati per tanδ. .

(6) Boccola tanδ e test di capacità: le boccole capacitive da 66 kV e oltre devono essere testate per tanδ e capacità

(7) Prova dell'olio del trasformatore: analisi dell'olio, rigidità dielettrica, tanδ, analisi cromatografica e altri elementi, anche i trasformatori da 750 kV e oltre dovrebbero essere testati per la dimensione delle particelle nell'olio. Inoltre, l'analisi chimica dell'olio e l'analisi cromatografica dell'olio sono state ripetute durante tutto il processo di prova.

(8) Perdita a vuoto e misurazione della corrente a vuoto: eseguire la prova sotto il cablaggio della tensione nominale.

(9) Misura della perdita di carico e dell'impedenza di cortocircuito: prova con cablaggio a tensione nominale.

(10) Prova di scarica parziale: la quantità di scarica non viene utilizzata come valutazione, ma solo come riferimento per verificare se è possibile eseguire una prova ad alta tensione.

(11) Prova di impulso a onda intera di fulmini: 220kV e oltre, 120MVA e oltre trasformatori.

(12) Prova di impatto operativo: trasformatori a partire da 330 kV.

(13) Prova di tensione di tenuta induttiva con misura di scarica parziale: trasformatori a partire da 110 kV.

(14) Prova di tensione di tenuta alla frequenza di costruzione esterna dell'avvolgimento di bassa tensione e del punto neutro.

(15) Prova di scarica parziale: questa prova è una prova di valutazione per il valore della prova di fabbrica.

(16) Misura dell'energia elettrica della portata dell'olio: trasformatori con pompe dell'olio a partire da 330 kV.

(17) Prova di scarica parziale della pompa olio rotante: trasformatori con pompa olio da 330 kV e oltre.

 

 2. Digitare gli elementi di prova

 

      (1) Prova di aumento della temperatura.

      (2) L'onda del fulmine è stata testata.

      (3) Prova d'urto a onda intera di fulmini nel punto neutro.

      (4) Prova di interferenza radio

 

3. Articoli di prova speciali

 

(1) Misurazione del livello sonoro.

(2) Misura di impedenza a sequenza zero di trasformatori trifase.

(3) Misura armonica della corrente a vuoto.

(4) Misura della potenza assorbita dal motore del ventilatore e dal motore della pompa olio.

(5) Misura delle caratteristiche di trasferimento di tensione transitoria.

(6) Resistere al test di capacità di cortocircuito.


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