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


Kiel Elekti kaj Instali 35kV Kombinitajn Instrumenttransformilojn en Plateaŭaj Regionoj

James
James
Kampo: Elektroaĵoj Operacioj
China

En la reala inĝeniera projekto, la elektado kaj instalado de kombinitaj mezurtransformiloj je 35kV ne estas simple afero de "aĉeti kaj instali" — ĝi postulas kompletan evalvon de multaj faktoroj, kiel ekzemple kondiĉoj de la medio, prestaĵo de la aparato, kaj konveneco por matroso. Nur per konsiderado de ĉiuj tiuj aspektoj ni povas certigi, ke la aparato funkcias sekure kaj stabile longtempe sub specifaj kondiĉoj.

1. Ola Kontraŭ Seka Transformiloj — Kiun Elekti Por Uzo sur Plateaŭo?

Kiam temas pri tipoj de transformiloj, la plej komunaj estas ola kaj seka. Ĉiu havas sian propran avantajojn kaj malavantajojn, kaj la elekto iĝas eĉ pli grava en plateaŭ-ĉirkaŭaĵoj.

  • Ola Transformiloj:
    Tiuj kutime estas pli grandaj kaj pezaj, kun iuj modeloj pezantaj pli ol 150 kg. Ilia avantaĝo estas ekscelta izolada prestaĵo, farante ilin taŭgaj por eksteraj instaladoj en sistemoj super 10kV. Tamen, en plateaŭ-areoj kun malsupra aerpremo kaj grandaj temperaturdiferencoj, ola transformiloj pli verŝajne suferos nivelaĵojn de oleo. Do, dum la selektado, gravas fokusigi sin sur potenciitan sigeladan dezajnon kaj uzi oleon resistentan al malvarmo, kiel DB-25, por eviti gefrozadon aŭ olefluon en la vintro.

  • Seka Transformiloj:
    Tiuj estas pli leviĝaj, pli simplaj en strukturo, kaj pli sekuraj, ĉar ili eliminas la riskon de incendo aŭ eksplozo. Tamen, ilia izolada prestaĵo estas relative pli malforta, do ili kutime uzas interne sub 6kV. Sed en plateaŭ-ĉirkaŭaĵoj, seka transformiloj efektive havas la superan manon. Ili uzas rezinan materialon kaj silikona rubberan kompleksan izoladan strukturon, kiuj estas resistentaj al ekstremaj temperaturoj, krakadoj, kaj mekanika streĉo, farante ilin pli taŭgaj por trakti la severajn plateaŭ-kondiĉojn, kiel grandaj temperaturfluktuoj, forta harmonio, kaj ofta supertensiono.

Do, se vi laboras sur projekto en alta-regiona areo — aparte super 2000 metroj — mi rekomendas prioritigi seka transformilojn, aparte por eksteraj instaladoj. Ili estas pli konvenaj, daŭreblaj, kaj fidindaj.

2. Instalada Loko kaj Disvastiga Dezajno — Ne Ignoru Ili!

Kie vi instalas la transformilon ankaŭ estas tre grava. Ĝi devus esti ne nur facile matrosebla kaj kontrolebla, sed ankaŭ preni en konsideron disvaston.

En plateaŭ-areoj, la aero estas dika, do la natura refreskada efiko tra aerkonvekto estas malpli bona. Tio estas provo por ola transformiloj. Do, dum la instalado, ni bezonas preni mesaĝojn por plibonigi la efikecon de disvasto, kiel:

  • Pligrandigado de la disvasta areo

  • Optimigo de la aerfluodesajno

  • Uzo de materialoj kun pli bona termokondukado

Aparte, por ola transformiloj, esence estas certigi, ke la olefluo estas senproblema, kaj la oleotemperaturo restas en akceptebla rango. Alie, malaŭda disvasto povas konduki al izolaĝado kaj mallongigi la vivperiodon de la aparato.

3. Protektaj Mesaĝoj por Specialaj Medioj

Krom malsa aerpremo, plateaŭ-areoj ankaŭ konfrontas plurajn aliajn medio-provojn: forta UV-radiaĵo, grandaj temperaturdiferencoj, ofte sabloskvitoj, kaj malsa humidumo. Ĉiuj tiuj povas afekti la servoperiodon kaj funkcioprestaĵon de instrumenttransformiloj.

Do, dum la selektado kaj instalado, speciala atento devus esti pagita al:

  • La protektklaso devus esti almenaŭ IP55, por eviti polvpenetradon kaj akvan eniron.

  • Speciala sigelgluo devus esti uzata ĉe kaŝboks-junkcioj, kaj protektkapoj devus esti aldonaĵoj se necesas.

  • Uzu veturresistantajn kaj anti-maturaĵajn materialojn, kiel larĝ-tempora epoksidrezino kaj silikonrubbero.

  • En regionoj kun alta kontaminaĵo, kiel ekzemple proksime de industriaj zonoj aŭ desertoj, la glitdistanco devus esti pligrandigita je 10%–15% por ĉiu 1000m de alteco. Ekzemple, por 10kV-aparato ĉe 2000m, la glitdistanco devus esti almenaŭ 150mm por eviti kontaminaĵ-flankojn.

4. Akceptado kaj Matroso Post Instalado Ne Povas Esti Preterlasitaj

Post la instalado, ne precipetu al energigado — plena akceptkontrolo estas necesa. Tio inkluzivas:

  • Vizuala inspektado: Kontrolu ĉu estas danĝero, deformiĝo, aŭ malsa sigelado.

  • Elektraj testoj: Mezuru la izoladrezistancon, rilatumon, eraron, kaj polaron.

  • Funkcia testado: Certigu, ke la dua signala eligo estas normala kaj protektaj agoj estas precizaj.

Aparte por transformiloj instalitaj en plateaŭ-areoj, pagu ekstran atenton al la sigelada prestaĵo kaj teraplasta efikeco, ĉar tiuj estas klucaj por stabila operacio en tiaj medioj.

Post la pasinteco de akceptado, detala matrosoplanado ankaŭ devus esti ellaborita por regule kontroladi la operacian staton de la transformilo, kiel:

  • Por ola transformiloj, kontroli la ole-nivelo

  • Por seka transformiloj, kontroli ĉu estas elŝutmarkoj sur la surfaco

  • Por ĉiuj transformiloj, kontroli la temperaturon, sigeladan staton, kaj teraplastan staton

Nur tiel ni povas certigi, ke la instrumenttransformiloj funkcias sekure kaj stabile longtempe.

Resume

La elektado kaj instalado de kombinitaj instrumenttransformiloj ne estas simpla tasko — aparte en plateaŭ-ĉirkaŭaĵoj. Ni devas elekti inter ola kaj seka transformiloj laŭ aktuala bezono, atenti al disvasto, protektado, teraplastado, kaj sigelado dum la instalado, kaj fari akcepton kaj regulan matroson post la instalado.

Por sumigi ĝin en unu frazon:
Elektu la ĝustan modelon, instalu ĝin ĝuste, kaj matrosu ĝin bone — kaj via instrumenttransformilo daŭros pli longe kaj funkcios pli bone.

Mi estas James, "malnova elektriisto", kiu laboris en la instrumenttransformila industrijo dum dek du jaroj. Mi esperas, ke tiu spertigo-divido helpas vin. Vidu vin la venontan fojon!

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
What Are Combined Transformer Standards? Key Specs & Tests
What Are Combined Transformer Standards? Key Specs & Tests
Combined Instrument Transformers: Technical Requirements and Testing Standards Explained with DataA combined instrument transformer integrates a voltage transformer (VT) and a current transformer (CT) into a single unit. Its design and performance are governed by comprehensive standards covering technical specifications, testing procedures, and operational reliability.1. Technical RequirementsRated Voltage:The primary rated voltages include 3kV, 6kV, 10kV, and 35kV, among others. The secondary v
Edwiin
10/23/2025
How to select a dry-type transformer?
How to select a dry-type transformer?
1. Temperature Control SystemOne of the main causes of transformer failure is insulation damage, and the greatest threat to insulation comes from exceeding the allowable temperature limit of the windings. Therefore, monitoring temperature and implementing alarm systems for transformers in operation are essential. The following introduces the temperature control system using the TTC-300 as an example.1.1 Automatic Cooling FansA thermistor is pre-embedded at the hottest spot of the low-voltage win
James
10/18/2025
How to Choose the Right Transformer?
How to Choose the Right Transformer?
Transformer Selection and Configuration Standards1. Importance of Transformer Selection and ConfigurationTransformers play a critical role in power systems. They adjust voltage levels to suit different requirements, enabling electricity generated at power plants to be efficiently transmitted and distributed. Improper transformer selection or configuration can lead to serious issues. For example, if the capacity is too small, the transformer may not support the connected load, causing voltage dro
James
10/18/2025
Comprehensive Guide to Operating Mechanisms in HV and MV Circuit Breakers
Comprehensive Guide to Operating Mechanisms in HV and MV Circuit Breakers
What Is the Spring Operating Mechanism in High- and Medium-Voltage Circuit Breakers?The spring operating mechanism is a critical component in high- and medium-voltage circuit breakers. It uses the elastic potential energy stored in springs to initiate the opening and closing operations of the breaker. The spring is charged by an electric motor. When the breaker operates, the stored energy is released to drive the moving contacts.Key Features: The spring mechanism utilizeselastic energy stored in
James
10/18/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson