• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kaj je namen polnjenja visokonapetostnih kondenzatorjev s češčavom?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Namen Nalivanja Olja v Visokonapetostne Kondenzatorje

Nalivanje visokonapetostnih kondenzatorjev s izolacijskim oljem (često imenovan z impregnacijo ali nalivanjem s izolacijskim oljem) opravlja več ključnih funkcij v sistemu za oskrbo s strujom. Spodaj so glavne vloge in prednosti nalivanja s oljem:

1. Izboljšana Izboljšana Izolacijska Učinkovitost

  • Povečana Dielektrična Trdota: Izoalcijsko olje ima visoko dielektrično trdoto, ki učinkovito preprečuje koncentracijo električnega polja in delne razbije v kondenzatorju. To izboljša skupno raven izolacije in zmanjša tveganje električnega razbija.

  • Odpravljanje Zračnih Luknj: Olje zaplavlja mikroskopske luknje znotraj kondenzatorja, odstranjuje zrak in druge plinove. To prepreči, da bi vlaga in onesnaževalci povzročili delne razbije ali luka.

2. Odvajanje Toplenine in Hlajenje

  • Toplenotna Provednost: Izoalcijsko olje ima odlično toplonosno provednost, ki učinkovito prenaša toploto, ki se gradi znotraj kondenzatorja, na zunanjo oklepajo in nato v okolico. To pomaga ohranjati temperaturo delovanja kondenzatorja znotraj varnih mej, kar podaljša njegov življenjski čas.

  • Enakomerna Porazdelitev Temperature: Tekočina olja zagotavlja, da je toplota enakomerno porazdeljena po celotnem kondenzatorju, preprečevaje lokalne točke, ki bi lahko pripeljale do preseganja temperature in nestabilnosti.

3. Utiševanje Delnih Razbij

  • Zmanjšano Tveganje Delnih Razbij: Izoalcijsko olje utiša delne razbije znotraj kondenzatorja. Delne razbije s časom degradirajo material izolacije, kar končno vodi do odpovedi kondenzatorja. Prisotnost olja zmanjša to tveganje, kar podaljša operativni življenjski čas kondenzatorja.

  • Absorpcija Energi: Če se delne razbije pojavijo, lahko izolacijsko olje absorpira del energije razbije, kar zmanjša škodo na materialu izolacije kondenzatorja.

4. Zaščita Pred Vlago in Korozijo

  • Preprečevanje Vstopa Vlage: Izoalcijsko olje učinkovito preprečuje, da bi vlaga stopila v kondenzator, preprečevaje degradacijo izolacije in korozivne težave, ki jih povzroča vlaga.

  • Zaščita Metalnih Komponent: Sloj olja pokrije notranje metalne komponente, jih zaščiti pred oksidacijo in korozijo, zlasti v vlagečih ali zahtevnih okoljih, kar podaljša življenjski čas kondenzatorja.

5. Izboljšana Mehanika Stabilnost

Podporni Funkcija: Izoalcijsko olje zagotavlja mehansko podporo znotraj kondenzatorja, zmanjšuje vibracije in premike notranjih komponent. To je zlasti pomembno pri visokih napetostih in tokovih, ki pomagajo ohranjati strukturno celost kondenzatorja.

6. Zakasnjeno Staranje

Počasnejša Degradacija Materialov Izoalcijskega: Izoalcijsko olje počasi stara material izolacije znotraj kondenzatorja, preprečevaje degradacijo zmogljivosti zaradi dolgoročne uporabe. Kemijska stabilnost olja zagotavlja, da ohranja svoje lastnosti obdobja, kar podaljša skupni življenjski čas kondenzatorja.

7. Poenostavljena Vzdrževanje in Preverjanje

Vizualno Nadziranje: V nekaterih primerih lahko spremembe barve ali kakovosti izolacijskega olja služijo kot kazalniki notranjih napak v kondenzatorju. Na primer, pojava mehurkov, izbledenosti ali kontaminantov v olju lahko kažejo na delne razbije ali druge težave, omogočajo pravočasno zaznavanje in vzdrževanje.

Povzetek

Glavni namen nalivanja visokonapetostnih kondenzatorjev s izolacijskim oljem je izboljšanje izolacijske učinkovitosti, izboljšanje odvajanja toplote, utiševanje delnih razbij, zaščita pred vlago in korozijo ter podaljšanje življenjskega časa kondenzatorja. Pravilna izbira in vzdrževanje izolacijskega olja sta ključna za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja kondenzatorjev. Običajni tipi izolacijskih olj, ki se uporabljajo, vključujejo mineralno olje in sintetična ester-sredstva, z določno izbiro, ki je odvisna od delovnih pogojev in zahtev kondenzatorja.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja