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


油浸型および乾式変圧器の絶縁材料

Edwiin
フィールド: 電源スイッチ
China

オイル浸漬変圧器の絶縁システム

現代の変圧器における高電圧巻線の最も一般的な絶縁は、エンアミル被覆導体とクラフト紙の層間絶縁で構成されています。低電圧バスバーは裸導体を使用し、層間に紙絶縁を採用することがあります。特に注目すべきは、バスバー導体の紙巻きが徐々に合成ポリマー被膜や合成織物巻きに置き換えられていることです。

エンアミル被覆のアルミニウム線、バスバー、および帯状導体の採用は、配電変圧器製造業者にとって特定の課題をもたらします:アルミニウムは空気にさらされると自然に絶縁性の酸化層を形成するため、すべての電気接続点でこれを除去または軽減する必要があります。さらに、電気グレードのアルミニウム導体は比較的柔らかく、機械的なクランプ時の冷間流動や差異膨張の問題に敏感です。アルミニウム線の接続方法には、エンアミル層と酸化層を貫通し、接触部で酸素を遮断する特殊工具を使用した溶接や圧着があります。アルミニウムバスバーはTIG(タンゲンス不活性ガス)溶接を使用して溶接するか、銅/アルミニウムコネクタに冷間溶接/圧着することができます。適切なジョイント清掃を行えば、軟らかいアルミニウムへのボルト接続も可能です。

ドライタイプ変圧器の絶縁材料

ドライタイプ変圧器の巻線は通常、環境要因による劣化から保護するために樹脂やバニッシュで密封またはコーティングされます。一次/二次巻線の絶縁媒体は以下の通り分類されます:

  • キャストコイル: コロナ抵抗性を向上させるためにエポキシ樹脂の真空鋳造により形成されます。

  • 真空圧力封入: 絶縁の整合性を高めるために真空圧力下で密封されます。

  • 真空圧力浸透 (VPI): 真空圧力下で絶縁塗料が巻線に浸透し、均一なカバレッジを実現します。

  • コーティング絶縁: 表面コーティングが巻線の環境保護を提供します

キャストコイル

  • 巻線は補強されまたは型に入れられ、真空圧力下で樹脂で鋳造されます。

  • 固体絶縁による包囲はノイズレベルを最小限に抑えます。真空圧力下での樹脂鋳造はコロナを引き起こす空洞を排除します。

  • 固体絶縁システムは優れた機械的強度と短絡強度を確保し、湿気や汚染物質に対して耐性を持ちます。

真空圧力封入

巻線は真空圧力下で樹脂に埋め込まれます。真空圧力封入はコロナを引き起こす空洞を排除します。巻線は優れた機械的/短絡強度と湿気/汚染物質からの保護を提供します。

真空圧力浸透

巻線は真空圧力下でバニッシュに浸されます。浸透は湿気と汚染物質に対する保護を提供します。

コーティング

巻線はバニッシュまたは樹脂に浸されます。コーティングされた巻線は標準的な環境において湿気/汚染物質に対する中程度の保護を提供します。

著者へのチップと励まし
おすすめ
電力変圧器のコアメンテナンスの品質基準
電力変圧器のコアメンテナンスの品質基準
トランスコアの検査と組立要件 鉄心は平らで、絶縁コーティングが損傷なく、層間がしっかりと積み重ねられ、シリコン鋼板の端部に巻き戻りや波状がないこと。すべての鉄心表面は油、汚れ、不純物が付着していないこと。層間にショート回路やブリッジングがないこと、接合部の隙間は仕様を満たすこと。 鉄心と上部/下部のクランププレート、四角い鉄片、圧力プレート、ベースプレートとの間には良好な絶縁性を維持すること。 鋼製圧力プレートと鉄心の間に明確かつ均一な隙間があること。絶縁圧力プレートは損傷や亀裂がなく、適切な緊密さを維持すること。 鋼製圧力プレートは閉ループを形成してはならず、一点で接地されるべきこと。 上部クランププレートと鉄心の間、および鋼製圧力プレートと上部クランププレートの間の接続ストリップを切断した後、鉄心とクランププレートの間、および鋼製圧力プレートと鉄心の間の絶縁抵抗を測定する。結果は以前のテストと比較して大きな変化がないこと。 すべてのボルトはしっかりと締め付けられていること。クランププレートの前進・後退圧ピンとロックナットは緩んでいないこと、絶縁ワッシャーとの接触が良好であること、放
電力変圧器:ショートサーキットのリスク、原因、および改善措置
電力変圧器:ショートサーキットのリスク、原因、および改善措置
電力変圧器:ショートサーキットのリスク、原因、および改善策電力変圧器は、エネルギー伝送を提供し、安全な電力運転を確保する重要な誘導装置です。その構造は一次コイル、二次コイル、鉄心からなり、電磁誘導の原理を利用して交流電圧を変更します。長年の技術的改善により、供給電力の信頼性と安定性は継続的に向上していますが、様々な顕著な隠れた危険がまだ存在します。一部の変圧器ユニットはショートサーキットへの耐衝撃性が不足しており、ショートサーキット現象に容易に遭遇します。効果的に故障原因と位置を特定するために、変圧器の故障と診断技術に関する研究を強化し、効率的に変圧器の故障診断問題を解決するための対応技術を採用する必要があります。1. 電力変圧器のショートサーキットの危険性 スージュレント電流の影響:変圧器での突然のショートサーキットは大きなショートサーキット電流を生成します。その期間は短いですが、変圧器の主回路が切断される前に、この隠れた危険はすでに形成され、変圧器の内部損傷や絶縁レベルの低下を引き起こす可能性があります。 電磁力の影響:ショートサーキット時には過電流によって大きな電磁力が発生し、安
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート