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


10kV száraz transzformátorok telepítése és beüzemelése

James
James
Mező: Elektromos műveletek
China

James, 10 év elektromos berendezések karbantartási tapasztalattal

Helló mindenkinek, én James, és már 10 évig dolgozom elektromos berendezések hibaelhárításában.

Az elmúlt 10 évben különböző méretű gyárakban, átalakítókban és elosztótermekben dolgoztam, részt vettem száraz transzformátorok telepítésében, beüzemelésében, karbantartásában és hibaelhárításában. A száraz transzformátorok az elektromos berendezések között a leggyakrabban használtak napi munkánk során.

Ma egy új kollégám felkeresett:

“Éppen kapott egy új száraz transzformátort — hogyan kell telepíteni és beüzemelni? Mire kell figyelni?”

Ez egy nagyon praktikus kérdés, különösen azok számára, akik csak kezdők ezen a területen — mint egy "szükséges ismeret" a kezdőknek. Tehát egyszerűen foglalkozom azzal, hogy a valós tapasztalataim alapján világosan megérthesd és bizalommal dolgozhass.

1. Mi a száraz transzformátor?

Kezdjük egy rövid bemutatással:
A száraz transzformátor légszerelt, epoxidreszge izolált transzformátor, széles körben használják irodaházakban, kórházakban, bevásárlóközpontokban, adatközpontokban — olyan helyeken, ahol a tűzbiztonság fontos.

Ellentétben az olajtartalmú transzformátorokkal nem használ izoláló olajt, így biztonságosabb és környezetbarátabb. Ugyanakkor érzékenyebb — különösen a páratartalomra, a szellőzésre és a telepítés minőségére.

2. Miben kell előkészülni a telepítés előtt

A telepítés megkezdése előtt a készülődés kulcsfontosságú. Ne sietjünk — győződjünk meg róla, hogy a következő pontok világosak:

1. Kibocsátáskori ellenőrzés

  • Ellenőrizzük, hogy a csomagolás megbízható-e;

  • Erősítsük meg, hogy a termék tanúsítvány, a kézikönyv és a gyári teszt jelentés teljesek-e;

  • Ellenőrizzük, hogy a címke paraméterei (kapacitás, feszültség aránya, csatlakozási csoport) megfelelnek-e a tervezési követelményeknek;

  • Vizsgáljuk meg, vannak-e fizikai károk, torzulás vagy rost;

  • Győződjünk meg róla, hogy a tekercsek, a buszlemezek, a szellőgépek és a hőmérséklet-irányítók megbízhatók.

2. Környezeti ellenőrzés

  • A telepítési hely száraz és jól szellőzhető legyen, kerüljük a közvetlen napfénybe esést;

  • Ne legyen korrodáló gáz vagy gyújtó/robbanós anyag közelében;

  • A padló szintén és a terhelésviselő képessége megfeleljen a berendezés követelményeinek;

  • A kapcsolóterem páratartalma ideálisan 60%-nál alacsonyabb legyen, hogy elkerüljük az izoláció nedvesedését;

  • Ha lehetséges, telepítsünk párdatoltatót vagy szobahütőt.

3. Eszközök és dokumentáció

  • Telepítési rajzok, összekötődiagramok, gyártói technikai kézikönyvek;

  • Nyomatékdarab, multimeter, ohmmeter, infravörös hőmérő;

  • Földelés ellenőrző, izoláló matrac, személyi védelmi eszközök;

  • Emelőeszközök (pl. darab, emelőgép, emelőszalag).

3. Telepítés közbeni kulcspontok

Íme egy standard telepítési folyamat, amit az évek során finomítottam:

1. Lépés: A transzformátor elhelyezése

  • Helyezzük a száraz transzformátort a korábban előkészített alaplapra;

  • Használjunk szintvizsort, hogy meggyőződjünk róla, hogy megfelelően igazítva van;

  • Szorítsuk meg a rögzítő csavarokat és jelöljük őket a jövőbeli ellenőrzéshez.

2. Lépés: Főoldali és másodoldali oldali összekötés

  • Összekötjük a mag- és alacsonyfeszültségű kábeleket a kötődiagram szerint;

  • Használjunk nyomatékdarabot a terminálak megfelelő szorításához;

  • Ellenőrizzük a fázis-sorrendet, hogy elkerüljük a fordított forgást vagy a rövidzárt állapotot a bekapcsoláskor;

  • Becsukjuk a kitérő részeket hőtartó csomagolóval vagy izoláló szalaggal;

  • Használjunk multimetert a folytonosság ellenőrzésére az összekötés után.

3. Lépés: Földelési rendszer telepítése

  • A transzformátor burkolatja és magja megbízhatóan földre kell kapcsolódjon;

  • Használjunk réz földelő vezetéket ≥50mm²;

  • Legalább két földelési pontot kell kötni a fő földelő hálóhoz;

  • Mérjük a földelés ellenállását ≤4Ω a földelés ellenőrzővel.

4. Lépés: Hőmérséklet-irányító és szellőgép összekötése

  • Helyezzük a hőmérséklet-mérőt a megadott lyukba és rögzítsük;

  • Figyeljünk a szellőgépmotor fázis-sorrendjére, hogy megfelelő szellőzés legyen;

  • Állítsuk be a riasztási és vágási hőmérsékleteket (általában 130°C riasztás, 150°C vágás);

  • Teszteljük a szellőgép indítási/leállítási funkcióját.

5. Lépés: Tisztítás és lefedés

  • Tisztítsuk a belső por és szemcsét;

  • Ellenőrizzük, hogy minden rögzítő szorosan be van-e szorítva;

  • Zárjuk be a szekrény ajtaját, címkézzük a berendezés számát, kapacitását és célját.

4. Beüzemelés közbeni kulcspontok

A telepítés nem a vége — a megfelelő beüzemelés és tesztelés létfontosságú a biztonságos és megbízható működés érdekében.

1. Izolációs ellenállás teszt

  • Használjunk 2500V ohmmetert a tekercsek és a föld, valamint a fázisok közötti izoláció mérésehez;

  • Alacsonyfeszültségű oldal izolációja ≥100MΩ, magasfeszültségű oldal ≥500MΩ;

  • Ha a mérés alacsony, lehet, hogy nedvesedés miatt — szárítsuk ki és ellenőrizzük újra;

  • Jegyezzük fel az R15 és R60 értékeket, számoljuk ki a felvételi arányt (R60/R15 ≥1.3).

2. DC ellenállás teszt

  • Mérjük a DC ellenállást minden tekercsre;

  • Fedezzük fel a nyitott áramköröket, a rövidzárt állapotokat vagy a rossz összekötéseket;

  • A háromfázis egyensúlyhiány nem haladhatja meg a ±2%.

3. Feszültség arány teszt

  • Ellenőrizzük, hogy a feszültség aránya megegyezik-e a címkenel;

  • Azonosítsuk a tekercs-tekercs rövidzárt állapotokat vagy a helytelen összekötéseket;

  • Tolerancia ±0.5%.

4. Üres futás teszt

  • Tartsuk nyitva az alacsonyfeszültségű oldalt, adjunk nominális feszültséget a magasfeszültségű oldalon;

  • Mérjük az üres futás áramát és veszteségeit;

  • Határozzuk meg, hogy van-e magkárosodás vagy helyi rövidzárt állapot.

5. Rendszerintegráció és próbafutás

  • Indítsuk el a hőmérséklet-irányítót és a szellőgép-irányító rendszert;

  • Figyeljük a normál szellőgép indítás/leállítást;

  • Futtassuk legalább 2 órát könnyű terhelés mellett;

  • Használjunk infravörös hőképet a csatlakozások hőmérsékletének figyelésére;

  • Győződjünk meg róla, hogy nincs anormális hőmérséklet, zaj vagy rezgés.

5. Gyakori problémák és megoldások

A mezői tapasztalataim alapján itt vannak néhány gyakori probléma és a megoldásaik:

6. Javaslataim és tapasztalatok összefoglalása

Mint 10 év elektromos berendezések karbantartási tapasztalattal rendelkező szakember, mindig azt mondom:

“A telepítés az első lépés, a beüzemelés kritikus, a karbantartás biztosítja a megbízhatóságot.”

A száraz transzformátorok egyszerűnek tűnhetnek, de teljesítményük közvetlen hatással van a villamos energiaszerkezet stabilizálására és biztonságára.

Íme néhány javaslatom:

Telepítési tippek:

Kövessük szigorúan a gyártó utasításait és a technikai szabványokat;

  • Figyeljünk a részletekre, mint például a nyomaték, a fázis-sorrend és a földelés;

  • Jobb 30 perccel tovább ellenőrizni, mint későbbi vészhelyzetben találkozni.

Beüzemelési tippek:

  • Ne hagyjuk ki semmilyen tesztlépést, különösen az izolációs és arány teszteket;

  • Tartsunk teljes feljegyzéseket a jövőbeli elemzéshez;

  • Közelítőleg figyeljük a próbafutás során és kezeljük azonnal a problémákat.

Karbantartási tippek:

  • Rendszeres tisztítás, különösen a tekercsek és a szellőzők körül;

  • Ellenőrizzük a szellőgépeket, a hőmérséklet-irányítókat és a terminál blokkokat;

  • Figyeljük a forró pontokat infravörös hőmérővel;

  • Tartsunk eszköznaplókat és kövessük a teljesítmény trendjeit.

7. Záró gondolatok

A száraz transzformátorok telepítése és beüzemelése technikailag hangzik, de amint megértetted a alaplépéseket és a megelőző intézkedéseket, kezelhetővé válik.

Emlékezz erre a kulcsszóra:

“A részletek döntik el a sikert vagy a kudarcot; a biztonság előrelép.”

Ha hasonló problémákkal találkozol a helyszínen és nem tudod, hogyan járj el, ne habozz felkeresni — együtt dolgozhatunk, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást.

Reméljük, hogy minden alkalommal, amikor bekapcsolsz, simán “kattint” — nem hirtelen “bum!”

— James

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Hogyan tervezni 10 kV felszíni vezetékes oszlopokat
Ez a cikk gyakorlati példákat használ a 10 kV acérrövidítmények kiválasztási logikájának finomítására, általános szabályokat, tervezési eljárásokat és speciális követelményeket tárgyal a 10 kV felszíni vezeték tervezésére és építésére. Különleges feltételek (mint hosszú távolságok vagy súlyos jégzónák) további specializált ellenőrzéseket igényelnek ezen alap felépítésére, hogy biztosítsák a torony biztonságos és megbízható működését.Általános szabályok a felszíni átvitelivezetékek tornyai kivála
James
10/20/2025
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
Hogyan válasszon szárított transzformátort?
1. Hőmérséklet-ellenőrző rendszerA transzformátorok kudarcának egyik fő oka az izoláció sérülése, és az izolációnak a legnagyobb fenyegetése a tekercsek megengedett hőmérsékleti határának túllépése. Ezért a működő transzformátorok hőmérsékletének figyelése és riasztó rendszerek bevezetése alapvető fontosságú. A következő bemutatja a TTC-300 példáján a hőmérséklet-ellenőrző rendszert.1.1 Automatikus hűtőventilátorokEgy termisztor előre be van ágyazva a napi tekercs legmelegebb pontjában, hogy hőm
James
10/18/2025
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
Hogyan válasszunk helyesen vakuum átmeneteket?
01 BevezetésA középhatású rendszerekben a vezetékátkapcsolók elengedhetetlen alapelemek. A vákuum vezetékátkapcsolók uralkodnak a hazai piacokon. Ezért a helyes elektromos tervezés nem szétválhat a vákuum vezetékátkapcsolók megfelelő kiválasztásától. Ebben a fejezetben azt fogjuk megbeszélni, hogyan kell helyesen kiválasztani a vákuum vezetékátkapcsolókat, és milyen hibás nézetek ismerhetők fel a kiválasztásuk során.02 A rövidzárló áramtöredelő képesség nem szükséges túlzottan magasnak lennieA v
James
10/18/2025
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Vakuumszüneteltetők és levegős szüneteltetők: Főbb különbségek
Alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek vs. vákuumátváltók: Szerkezet, teljesítmény és alkalmazásAz alacsony feszültségű levegőkörnyezeti átmenetek, más néven univerzális vagy formált keretű átmenetek (MCCBs), AC 380/690V-os és DC legfeljebb 1500V-os feszültségekre tervezettek, ahol a nominális áram 400A-tól 6300A-ig, vagy akár 7500A-ig érheti el. Ezek az átmenetek a levegőt használják ívkitörlési közegként. Az ív kitörlése történik az ív hosszabbításával, szétválasztásával és hűtésével
Garca
10/18/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését