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


Jakie są kluczowe różnice między transformatorami mocy wypełnionymi olejem a suchymi w zastosowaniach wysokiego napięcia

Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Izolujący środek

  • Typ olejowy: Używa izolującego oleju (takiego jak olej mineralny, olej krzemu) jako głównego środka izolacyjnego. Rdzeń i cewki są zanurzone w oleju. Wykorzystuje się właściwości izolacyjne oleju do izolacji przewodników o różnych potencjałach, zapobiegając krótkim przepływom i wyładowaniom.

  • Typ suchy: Przyjmuje powietrze lub stałe materiały izolacyjne, takie jak żywica epoksydowa, jako środek izolacyjny. Materiały takie jak żywica epoksydowa są owijane wokół cewek, pełniąc funkcję izolacji i ochrony mechanicznej.

Metoda chłodzenia

  • Typ olejowy: Głównie polega na cyrkulacji izolującego oleju do rozpraszania ciepła. Gdy transformator działa, wygenerowane ciepło jest przenoszone do izolującego oleju. Olej rozprasza ciepło do środowiska zewnętrznego poprzez naturalną konwekcję lub przy użyciu urządzeń chłodzących (takich jak radiatory, wentylatory itp.).

  • Typ suchy: Zwykle używa naturalnej wentylacji lub wymuszonego chłodzenia powietrza do rozpraszania ciepła. W przypadku naturalnej wentylacji, ciepło jest odprowadzane przez naturalną konwekcję powietrza; dla wymuszonego chłodzenia powietrza montuje się wentylatory, aby przyspieszyć przepływ powietrza i poprawić efektywność rozpraszania ciepła.

Konstrukcja

  • Typ olejowy: Ma hermetyczny zbiornik na olej, który mieści izolujący olej, rdzeń, cewki i inne komponenty. Zazwyczaj na zewnątrz znajdują się pomocnicze urządzenia, takie jak radiatory, zbiorniki odgazujące i relays gazowe, aby zapewnić prawidłowe działanie izolującego oleju i ochronę transformatora.

  • Typ suchy: Konstrukcja jest stosunkowo prosta. Ogólnie nie ma zbiornika na olej i skomplikowanego systemu cyrkulacji oleju. Rdzeń i cewki są bezpośrednio narażone na powietrze lub zaszyte w stałe materiały izolacyjne, takie jak żywica epoksydowa. Rdzeń i cewki można bezpośrednio zobaczyć z zewnątrz.

Klasy napięcia i mocy

  • Typ olejowy: Może spełniać wymagania dotyczące różnych poziomów napięcia i dużej mocy. Od niskiego napięcia do nadzwyczaj wysokiego napięcia (500kV i więcej), moc może wynosić od kilkuset kVA do kilkuset MVA. Szeroko stosowany jest w wysokonapięciowym i dużym przesyłaniu i dystrybucji energii.

  • Typ suchy: Ogólnie jest odpowiedni dla średnioniskich poziomów napięcia (10kV - 35kV) i średnich małych mocy (zwykle poniżej 30MVA). W scenariuszach o wyższym napięciu i większej mocy jego zastosowanie jest ograniczone ze względu na problemy z odprowadzaniem ciepła i izolacją.

Wymagania konserwacyjne

  • Typ olejowy: Prace konserwacyjne są bardziej skomplikowane i częste. Konieczne jest regularne sprawdzanie jakości izolującego oleju, w tym cech elektrycznych oleju, zawartości wilgoci, zanieczyszczeń itp., oraz filtrowanie lub wymienianie oleju, jeśli to konieczne. Należy również monitorować poziom oleju i sprawdzać system chłodzenia.

  • Typ suchy: Konserwacja jest stosunkowo prosta. Głównie polega na regularnym czyszczeniu zewnętrznej części transformatora i urządzeń wentylacyjnych, sprawdzaniu, czy materiały izolacyjne mają pęknięcia, starzenie itp., oraz przeprowadzaniu testów oporu izolacyjnego.

Bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska

  • Typ olejowy: Istnieje ryzyko wycieku izolującego oleju i pożaru. Jeśli izolujący olej nie zostanie prawidłowo usunięty, może zanieczyścić środowisko, a olej może zawierać szkodliwe substancje.

  • Typ suchy: Ponieważ nie używa izolującego oleju, nie ma ryzyka wycieku oleju i nie ma pożarów związanych z olejem. Ma zalety w zapobieganiu pożarom i eksplozjom, a także jest bardziej przyjazny dla środowiska.

Koszt

  • Typ olejowy: Koszty produkcji koncentrują się głównie na izolującym oleju, metalowej obudowie i procesie próżniowym. Początkowy koszt jest względem typu suchego wyższy, ale ma wysoką wartość kosztu w zastosowaniach o wysokiej mocy i wysokim napięciu.

  • Typ suchy: Ze względu na brak izolującego oleju, koszty materiałowe są stosunkowo niskie. Jednakże, użycie żywicy epoksydowej i skutecznych systemów chłodzenia zwiększa koszty, zwłaszcza w scenariuszach o dużej mocy.

Scenariusze zastosowania

  • Typ olejowy: Najczęściej stosowany na zewnątrz, w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, stacjach transformatorowych i liniach przesyłowych, i jest odpowiedni dla scenariuszy wysokiego napięcia i długodystansowego przesyłania energii.

  • Typ suchy: Szeroko stosowany w miejscach wymagających wysokiej bezpieczeństwa i niskiego hałasu, takich jak biurowce, centra handlowe, szpitale itp., oraz jest również odpowiedni dla obszarów o wysokich wymaganiach środowiskowych.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
01/29/2026
Jaka jest różnica między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymi?
Co to jest transformator prostujący?"Konwersja energii" to ogólny termin obejmujący prostowanie, odwrócenie i konwersję częstotliwości, przy czym najszersze zastosowanie ma prostowanie. Urządzenia prostujące przekształcają wejściową energię przemienną w wyjściową energię stałą poprzez prostowanie i filtrowanie. Transformator prostujący służy jako transformator zasilający takie urządzenia prostujące. W zastosowaniach przemysłowych większość zasilania stałego uzyskuje się łącząc transformator pros
01/29/2026
Jak oceniać wykrywać i rozwiązywać awarie rdzenia transformatora
1. Zagrożenia, przyczyny i rodzaje wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniu transformatora1.1 Zagrożenia wynikające z wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniuW normalnym trybie pracy rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie. Podczas pracy wokół cewek występują pola magnetyczne zmiennoprądowe. Ze względu na indukcję elektromagnetyczną istnieją pojemności parazytyczne między cewką wysokiego napięcia a cewką niskiego napięcia, między cewką niskiego napięcia a rdzeniem
01/27/2026
Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniających
Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniającychTransformator ziemny, często nazywany "transformatorem ziemnym", działa w warunkach bezobciążenia podczas normalnej pracy sieci i przeciążenia podczas przewodów krótkich. W zależności od rodzaju wypełnienia, można go podzielić na mokry i suchy; według liczby faz, na trójfazowy i jednofazowy. Transformator ziemny sztucznie tworzy punkt neutralny do połączenia rezystorów ziemnych. Gdy w systemie wystąpi awaria ziemna
01/27/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej