Vrsta rezervoarja za gorivo:
Obstajata dve osnovni vrsti transformatorskih rezervoarjev: sodni rezervoarji in zvonasti rezervoarji.
Rezervoar za gorivo v obliki soda je sestavljen iz dveh delov: pokrova rezervoarja in ohišja soda. Prednost je preprost videz, obešalnik pa potrebuje le malo olja; slabost pa je, da je za vzdrževanje transformatorjev velike zmogljivosti na kraju samem potrebno žerjav z dovolj veliko nosilnostjo.
Zvonasti rezervoar za gorivo je sestavljen iz zgornjega in spodnjega rezervoarja za gorivo. Njegove prednosti in slabosti so nasprotne prednostim in slabostim rezervoarja v obliki soda.

Struktura rezervoarja za gorivo:
Obstajata dve osnovni vrsti konstrukcije transformatorskih rezervoarjev: ojačan rezervoar in valovit rezervoar.
Ojačan rezervoar za gorivo je dodatno ojačano železo na spodnji plošči rezervoarja za gorivo, ki poveča trdnost rezervoarja za gorivo. Obstajajo ojačano železo z zaponko in ojačano železo s ploščo.
● Valovita plošča rezervoarja za gorivo je izdelana iz valovite plošče za povečanje trdnosti rezervoarja za gorivo. Med obema vrstama rezervoarjev za gorivo ni načeloma nobene razlike.
Rezervoar za olje Groove

Rezervoar za olje v obliki plošče

Struktura rezervoarja za gorivo:
Obstajata dve osnovni vrsti konstrukcije transformatorskih rezervoarjev: ojačan rezervoar in valovit rezervoar.
Ojačan rezervoar za gorivo je dodatno ojačano železo na spodnji plošči rezervoarja za gorivo, ki poveča trdnost rezervoarja za gorivo. Obstajajo ojačano železo z zaponko in ojačano železo s ploščo.
● Valovita plošča rezervoarja za gorivo je izdelana iz valovite plošče za povečanje trdnosti rezervoarja za gorivo. Med obema vrstama rezervoarjev za gorivo ni načeloma nobene razlike.

Dodatki rezervoarja

Prevoz rezervoarja

Sestava transformatorja
Ohišje transformatorja
Glavna vsebina delov transformatorja je tehnologija pritrditve jedra in navitja transformatorja.



Železno jedro in tuljave različnih napetostnih nivojev so sestavljene skupaj, dodana je stiskalna naprava in priključki so varjeni v celoto, ki se imenuje telo transformatorja. Zato telo transformatorja običajno vključuje sponke za železno jedro in stiskanje tuljave.





Pritrditev telesa:
Zagotavljanje koncentrične poravnave tuljave glede na jedro in znotraj sebe je mogoče doseči z amplitudno zategovanjem. To je še posebej pomembno za notranjo tuljavo visokozmogljivega transformatorja, saj mora prenesti znaten elektromagnetni in mehanski pritisk zaradi kratkih stikov. Za zagotovitev stabilnega podpornega sistema je bistvenega pomena pravilno amplitudno zategovanje smeri.
Splošna zanesljivost kakovosti izdelave transformatorja je močno odvisna od pravilnega aksialnega zategovanja tuljave. To zagotavlja, da tuljava prenese elektromagnetne sile kratkega stika in prepreči kakršno koli rahljanje.

Žeblji za kuhanje/laminiran karton/tabličasti žeblji





Ohišje transformatorja tipa vlečnega jermena

Starodobno transformatorsko ohišje

Del II Komponente transformatorja
Glavna vsebina razdelka o komponentah transformatorja je funkcija komponent transformatorja.
1. Puša sklopa transformatorja
Skoznik transformatorja je izhodna naprava, ki vodi visokonapetostne in nizkonapetostne vodnike znotraj transformatorja na zunanjo stran rezervoarja za transformatorsko olje . Ne služi le kot izolacija vodnika glede na zemljo, temveč ima tudi vlogo pritrditve vodnika.

Puša za sklop transformatorja








Sestava transformatorja - stikalo za pipo
Za stabilno napetost električnega omrežja, nadzor pretoka energije ali prilagajanje toka obremenitve je potrebno prilagoditi napetost transformatorja.
Trenutno se metoda nastavitve napetosti transformatorja izvaja na strani odcepa tuljave, da se odstrani ali poveča del zavojev linije, spremeni število zavojev in tako spremeni razmerje napetosti metode postopnega prilagajanja napetosti. Komponenta, ki se uporablja za pretvorbo odcepa za regulacijo napetosti, se imenuje stikalo odcepa.
Na splošno je ustrezen priključek napeljan na visokonapetostno tuljavo. To je zato, ker je visokonapetostna tuljava običajno nameščena zunaj, kar je priročno za priklop na priključek: drugič, tok na visokonapetostni strani je majhen, del odseka priključka in stikala, ki prenaša tok, je majhen, zato je izdelava stikala enostavna.
Regulacija napetosti brez vzbujanja (regulacija napetosti v prostem teku): regulacija napetosti s preklopno tuljavo, ki je priključena na breme, se imenuje regulacija napetosti pod obremenitvijo.
Zato je transformatorsko stikalo razdeljeno na dve vrsti, eno je stikalo brez vzbujanja in drugo je stikalo z obremenitvijo.

Stikalo za pipo ob obremenitvi


Transformatorski preklopniki pod obremenitvijo so po strukturi razdeljeni na dve vrsti: sestavljeni in kombinirani preklopniki pod obremenitvijo.
Sestavljena struktura združuje funkcije stikala in izbirnika odcepa, da tvori izbirno stikalo, ki ne le izbira odcep, temveč tudi preklaplja tok obremenitve in tvori integralno vtično strukturo.

Kombinirana konstrukcija je sestavljena iz dveh ločenih delov transformatorja : preklopno stikalo, nameščeno v oljni komori, in izbirnik odcepnih točk sta združena, izbirnik odcepnih točk pa je nameščen pod oljno komoro preklopnega stikala. Preklopnik odcepnih točk je kot celota obešen na pokrov transformatorskega kotla.

Obstajata dve vrsti preklopnih stikal: stikalo pod obremenitvijo tipa M, ki ga predstavlja nemško podjetje MR, in stikalo pod obremenitvijo tipa UC podjetja ABB. Stikala pod obremenitvijo, ki jih proizvaja doma, so v osnovi nemška stikala pod obremenitvijo tipa MR.

Samodejni regulator napetosti: v povezavi s preklopnikom odtočnih napetosti pod obremenitvijo lahko transformator samodejno prilagodi napetost. Samodejni regulator napetosti ima tudi digitalni vhod za daljinski prenos za daljinsko upravljanje.

Naprava za spletni filter olja: za zmanjšanje števila izpadov električne energije, ki jih potrebuje transformator za zamenjavo stikalnega olja. Filtrirni element je kompozitni filtrirni element s funkcijo odstranjevanja nečistoč in filtriranja vode.

Električni mehanizem:

Krmilna funkcija - lokalna/daljinska pretvorba navzgor/navzdol


Sklop transformatorja brez vzbujevalnega odklopnega stikala
Nevzbujeno stikalo na pipi lahko spremeni pipo transformatorja, da spremeni napetostno razmerje transformatorja, pod pogojem, da transformator ne uporablja napetosti.
Nevzbujevalna pipna stikala lahko glede na število faz razdelimo na enofazna in trifazna; glede na položaj za regulacijo tlaka pa jih lahko razdelimo na nevtralno točko za regulacijo tlaka, srednjo točko za regulacijo tlaka in trifazna za regulacijo tlaka na koncu voda.
Sestava transformatorja - izklopljeno stikalo odcepne sile
Preklopnik odcepov brez vzbujanja lahko spremeni odcep transformatorja, da spremeni napetostno razmerje transformatorja, pod pogojem, da transformator ne uporablja napetosti.
Izklopni preklopnik odtokov lahko glede na število faz razdelimo na enofazne in trifazne; glede na položaj regulacije napetosti pa na tri vrste: regulacija napetosti nevtralne točke, regulacija napetosti srednjega voda in regulacija napetosti na koncu voda.


Sklop transformatorja - konzervans olja
Konzervator olja je na voljo v dveh glavnih vrstah: odprti in zaprti. Zaprto različico lahko nadalje razdelimo na kapsulne, membranske in kovinsko valovite izvedbe. Kapsulni tip je sestavljen iz ohišja, kapsule, komore za zbiranje plina (vključno z glavnim cevovodom rezervoarja za olje, cevovodom za vbrizgavanje in izpust olja, izpušnim cevovodom, cevovodom za odpadno olje, merilnikom olja z majhno cevjo), absorberja vlage in pripadajočih cevovodov, čepa za izpust zraka, čepa za izpust olja in merilnika nivoja olja.

Sklop transformatorja - konzervans olja
Ta vrsta oljnega konzervatorja uporablja kapsulo kot tesnilo za izolacijo transformatorskega olja od atmosfere. Zunanjost kapsule je transformatorsko olje, njena notranja votlina pa je preko cevovoda za absorpcijo vlage povezana z atmosfero, tako da je tlak v oljnem konzervatorju enak atmosferskemu. Med tremi vrstami zaprtih oljnih konzervatorjev je kapsulni konzervator najbolj razširjen. V primerjavi z membranskim ima prednosti boljšega proizvodnega procesa ter enostavnejšega delovanja in uporabe. Ne glede na to, ali v svetu ali na Kitajskem kapsulni konzervator olja nadomešča kapsulni konzervator olja. Membranski oljni konzervatorji so velik trend. Vsi transformatorski konzervatorji, ki jih uporabljamo v našem podjetju, so kapsulnega tipa.



Konzervator olja tipa meha:
Ta vrsta oljnega konzervatorja uporablja kovinski valoviti ekspanzijski element iz nerjaveče jeklene pločevine kot tesnilo za izolacijo transformatorskega olja od atmosfere. Kovinski valoviti oljni konzervatorji se lahko razdelijo na dve vrsti: zunanji oljni tip in notranji oljni tip.
Zunanja vrsta olja


Sklop transformatorja - konzervans olja
Kapsulni konzervator olja običajno uporablja domači magnetni merilnik nivoja olja YZF-250, zgornji in spodnji končni položaj pa se aktivirata z reed kontakti, ki oddajajo alarmni signal nivoja olja. Njegova največja značilnost je, da sta aktivni magnetni jekleni element in pasivni magnetni jekleni element popolnoma izolirana s pregradno ploščo, ki se zanaša na magnetno silo za pogon navora, kar lahko prepreči puščanje transformatorskega olja v konzervatorju olja na merilnik.


Sklop transformatorja - konzervans olja
Membranski oljni konzervator: sestavljen je predvsem iz zgornjega dela ohišja omare, spodnjega dela ohišja omare, membrane, komore za zbiranje plina (glavni cevovod rezervoarja za transformatorsko olje , cevovod za vbrizgavanje in odvajanje olja, izpušni cevovod, cevovod za odpadno olje, majhna cev na komori za zbiranje plina). Sestavljen je iz komponent, kot so merilnik nivoja olja, cev za absorbiranje vlage, izpustni čep za olje, merilnik nivoja olja in druge komponente. Ta vrsta oljnega konzervatorja uporablja membrano med zgornjim in spodnjim delom omare kot tesnilni element.
Ločen je od transformatorskega olja in atmosfere ter ima enako funkcijo in material kot kapsula. Zgornji in spodnji del tega oljnega konzervatorja
Tesnilna površina med omarami je velika in pravokotna,
Ni enostavno za izdelavo in ni enostavno zagotoviti ravnosti tesnilne površine, kar lahko povzroči puščanje olja. Pri polnjenju konzervatorja olja
Odpreti je treba ročno odprtino na zgornjem ohišju omare in izpustiti plin iz transformatorskega olja skozi izpušno cev na membrani. To je to.

3. Sistem za dihanje komponent transformatorja

Absorber vlage je naprava za čiščenje zraka. Pri odprtem transformatorju oljnega sistema je namenjen predvsem preprečevanju vdora vlage v transformatorsko olje in njegovega navlaženja. Ko oljni konzervator uporabi kapsulo, je funkcija absorberja vlage še vedno preprečevanje vdora vlage in kopičenja vode v kapsuli. Trenutno se pogosto uporabljata dve vrsti razvlažilnikov zraka: navadni stekleni in razvlažilnik zraka tipa XS2, ki ga promovira naš urad. 75 % sferičnega silikagela z drobnimi porami, pomešanega s 25 % modrega silikagela, torej ni vse modro.
Respirator tipa xs2 je sestavljen predvsem iz filtrirne sobe, majhne čiste sobe in velike čiste sobe. Zrak najprej prehaja skozi filtrirno sobo (oljno posodo), kjer se odstranijo prah in nečistoče, nato vstopi v majhno čisto sobo za grobo čiščenje in končno vstopi v veliko čisto sobo za globoko čiščenje. Da bi dosegli namen odstranjevanja vlage iz zraka, je glavna funkcija majhne čiste sobe preprečevanje onesnaženja adsorpcijskega materiala velike čiste sobe z oljem.

4. Sistem za hlajenje komponent transformatorja
Hladilni sistem transformatorja je naprava, ki odvaja toploto, ki nastane zaradi izgube transformatorja med delovanjem, da se zagotovi varno delovanje transformatorja.
Metode hlajenja 110 kV energetskih transformatorjev so razdeljene na: samohlajenje in zračno hlajenje.



radiator z ravnimi cevmi

5. Komponente transformatorja - sistem za merjenje temperature
Transformatorski termometri se uporabljajo za merjenje temperature zgornje plasti transformatorskega olja in temperature navitij transformatorja. Ker sta varno delovanje in življenjska doba transformatorja tesno povezana z obratovalno temperaturo, standardi za transformatorje ustrezno določajo temperaturo zgornje plasti olja in temperaturo navitij med delovanjem transformatorja. povprečna temperatura. Temperatura transformatorja se običajno meri s tlačnim termometrom.
Glavni deli tlačnega termometra so kazalni instrument, temperaturna bučka in kapilarna cev. Ti trije deli transformatorja tvorijo zaprt sistem. Temperaturna bučka je nameščena v sedežu termometra z enako temperaturo olja kot transformator. Temperaturna bučka je napolnjena s temperaturno tekočino. Ko se temperatura transformatorja spremeni, se hkrati spremeni tudi prostornina temperaturne tekočine in ta sprememba se preko kapilare prenese na kazalni instrument. V kazalnem instrumentu je elastični element, ki pretvarja spremembo prostornine v mehanski premik in poganja kazalec instrumenta za prikaz.

6. Sklop transformatorja - tlačni varnostni ventil
Razbremenilni ventil transformatorja je vrsta izmetnega ventila. Ko notranji tlak preseže odpiralno silo vzmeti, se akcijska plošča rahlo premakne navzgor in notranji tlak se takoj razširi na območje akcijske plošče, ki je na strani zaprta, zaradi česar se akcijska plošča nenadoma odpre, notranji tlak v transformatorju hitro pade in vzmet vrne akcijsko ploščo v tesnilni položaj. Razbremenilni ventil lahko zagotavlja alarmno stikalo, ki ga je mogoče po dejanju ročno ponastaviti. Mehanska indikatorska ročica je vizualni indikator.

Sklop transformatorja - kartuša za razbremenitev tlaka
Cilinder za sproščanje tlaka transformatorja je zgodnja naprava za sproščanje tlaka transformatorja. Sredina sprostitvenega cilindra je opremljena s ploščo za sproščanje tlaka (običajno ravno steklo), spodaj pa je mrežasti pokrov, ki preprečuje, da bi steklo po razbitju padlo v transformator. Ta kartuša za sproščanje tlaka je bila postopoma opuščena in se še vedno uporablja pri nekaterih starejših transformatorjih.

Plinski rele


Dodatki
