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


Milyen a különbség az olajtartalmú és száraz transzformátorok között magas feszültségű alkalmazásokban?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Előállító közeg

  • Olvadék - teli típus: Az izoláló olaj (pl. kőzetbányai olaj, szilikonolaj) használata mint fő izoláló közeg. A végeselem és a tekercsek benne merülnek az olajban. Az olaj izoláló tulajdonságait kihasználva elkülönítik a különböző potenciálú vezetőket, megakadályozva a rövidzártatást és a töltésátvitelet.

  • Szárított típus: Léggel vagy szilárd izoláló anyagokkal, mint például epoxidműanyaggal, működik. Az epoxidműanyag és hasonló anyagok becsomagolják a tekercseket, így izolálásra és mechanikai védelemre szolgálnak.

Hűtési módszer

  • Olvadék - teli típus: Főleg az izoláló olaj cirkulációján alapul a hővezetés. A transzformátor működése során a generált hő átadódik az izoláló olajnak. Az olaj természetes konvekcióval vagy hűtőberendezések (mint például radiátorok, hűtőszellőgépek stb.) segítségével viszi el a hőt a külső környezetbe.

  • Szárított típus: Általában természetes szellőztetést vagy erőltetett levegőhűtést alkalmaz a hővezetéshez. Természetes szellőztetés esetén a hő a léggel történő természetes konvekcióval viszi el; erőltetett levegőhűtés esetén szellőgépekkel gyorsítják a levegő áramlását, és növelik a hővezetés hatékonyságát.

Strukturális tervezés

  • Olvadék - teli típus: Zárt olajtartálytal rendelkezik, amelyben az izoláló olaj, a végeselem, a tekercsek és más komponensek helyezkednek el. Kívülről általában van hozzá adott berendezések, mint például radiátorok, tartályok, gázrelék, amelyek biztosítják az izoláló olaj normális működését és a transzformátor védelmét.

  • Szárított típus: A szerkezet relatív egyszerű. Általában nincs olajtartálya és összetett olajcirkulációs rendszere. A végeselem és a tekercsek közvetlenül a levegőben vannak, vagy szilárd izoláló anyagok, mint például az epoxidműanyag, becsomagolják őket. A végeselem és a tekercsek láthatóak a kívülről.

Feszültségi és kapacitásos osztályok

  • Olvadék - teli típus: Számos feszültségi szint és nagy kapacitás igényeit is kielégítheti. Alacsony feszültségtől extra magas feszültségig (500kV és annál magasabb), a kapacitás néhány ezer kVA-tól több ezer MVA-ig terjedhet. Széles körben használják a magas feszültségű és nagy kapacitású áramszállításban és -elosztásban.

  • Szárított típus: Általában közepesen alacsony feszültségi szintekre (10kV - 35kV) és közepes-kis kapacitásokra (általában kevesebb, mint 30MVA) alkalmas. Magasabb feszültségű és nagyobb kapacitású forgalmi esetekben a hővezetési és izolációs problémák miatt korlátozottan használható.

Karbantartási követelmények

  • Olvadék - teli típus: A karbantartási munkák bonyolultabbak és gyakoribbak. Rendszeresen ellenőrizni kell az izoláló olaj minőségét, beleértve az olaj elektromos jellemzőit, páratartalmát, szennyezőanyag-tartalmát, és szükség esetén szűrni vagy cserélni kell. Fontos az olajszint figyelése és a hűtőrendszerek ellenőrzése is.

  • Szárított típus: A karbantartás viszont egyszerűbb. Főleg a transzformátor külső részeinek és szellőztetési berendezéseinek rendszeres tisztítása, az izoláló anyagok megsérülésének, öregedésének ellenőrzése, valamint az izolációs ellenállás vizsgálata tartozik ide.

Biztonság és környezetbarátság

  • Olvadék - teli típus: Van olvadék - szivárgás és tűz kockázata. Ha az izoláló olaj nem megfelelően kerül kezelésre, környezetszennyezést okozhat, és a benne található káros anyagok veszélyesek lehetnek.

  • Szárított típus: Mivel nem használ olvadékot, nincs olvadék - szivárgás és olvadék - tűz kockázata. Tűz- és robbanásmentességi előnyökkel bír, és környezetbarátabb.

 Költség

  • Olvadék - teli típus: A gyártási költségek főként az izoláló olaj, a fémes burkolat és a vakuumkezelési folyamatokra koncentrálódnak. Kezdeti költsége magasabb, mint a szárított típusnál, de magas teljesítményű és magas feszültségű alkalmazásokban nagy a költség-hatékonysági arány.

  • Szárított típus: Az izoláló olaj hiánya miatt a anyagköltségek alacsonyabbak. Azonban az epoxidműanyag és a hatékony hűtőrendszerek használata növeli a költséget, különösen a nagy kapacitású alkalmazásokban.

Alkalmazási területek

  • Olvadék - teli típus: Főleg kint, nagy ipari vállalatokban, átalakítóállomásokban és átviteli vonalakban használják, nagy feszültségű és hosszú távolságú áramszállításra alkalmas.

  • Szárított típus: Széles körben használják olyan helyeken, ahol magas biztonság és alacsony zajszint szükséges, mint például irodaházak, bevásárlóközpontok, kórházak, és olyan területeken, ahol magas környezeti követelmények vannak.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
01/29/2026
Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
01/27/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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