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


Inspección de elevación do núcleo do transformador: Procedementos seguridade e requisitos ambientais

Rockwell
Rockwell
Campo: Fabricación
China

1.Requisitos Ambientais para a Inspección de Levantamento do Núcleo do Transformador

1.1 Condicions Xerais do Ambiente

As operacións de levantamento do núcleo deben realizarse preferentemente en interiores. Para transformadores grandes que teñan que operar ao aire libre debido a condicións específicas, deben tomarse medidas suficientes para evitar a contaminación por humidade e polvo.

O levantamento do núcleo non debe realizarse durante o tempo chuvioso ou nevado ou cando a humidade relativa exceda o 75%.

A temperatura ambiente durante o levantamento do núcleo non debe ser inferior a 0°C, e a temperatura do núcleo non debe ser inferior á temperatura do aire circundante. Se a temperatura do núcleo é menor, o transformador debe calentarse ata que a súa temperatura do núcleo sexa aproximadamente 10°C superior á temperatura ambiente antes de que se poida realizar o levantamento do núcleo.

1.2 Límite de Tempo de Exposición ao Aire

O tempo de exposición do núcleo ao aire debe minimizarse. Dende o inicio da drenaxe do óleo ata o rellenado do óleo, o tempo de contacto do núcleo co aire non debe exceder os seguintes límites:

  • 16 horas cando a humidade relativa non exceda o 65%.

  • 12 horas cando a humidade relativa non exceda o 75%.

2 Método de Levantamento do Núcleo do Transformador
2.1 Preparación e Comprobacións de Seguridade

Antes de levantar o núcleo, comprobar exhaustivamente a resistencia das cordas de arame de acero e a fiabilidade das súas conexións. O ángulo entre cada corda de elevación e a liña vertical non debe exceder os 30°. Se non se pode cumprir este requisito, ou se as cintas de elevación tocan os componentes do núcleo, deben usarse vigas auxiliares de elevación para evitar a tensión excessiva nas cordas ou a deformación das placas ou aneis de elevación. As operacións de elevación deben estar supervisadas por unha persoa designada, e o persoal debe monitorizar as catro esquinas do tanque para evitar colisións e danos no núcleo, bobinas ou compoñentes de aislamento.

  • Drenaxe Parcial de Óleo:Antes de levantar o núcleo, drene parte do óleo do tanque para evitar derrames cando se retiren os parafusos da tapa superior.

  • Inspección e Preparación:Retire a tapa superior para observar a condición interna. Registre a posición do selector de tomas e marque para referencia. Desmonte as partes móbeis do selector de tomas sen carga.

  • Remoción de Compónentes:Desmonte as buchas, o conservador de óleo, as tuberías protectoras, os motores dos ventiladores, os radiadores, os mecanismos de operación do selector de tomas, o purificador de óleo, o termómetro e os parafusos da tapa superior.

  • Desconexión de Compónentes do Núcleo:Retire a tapa superior do transformador, asegurándose de que todas as conexións entre o núcleo e a tapa superior estean desligadas antes de levantar a tapa superior.

  • Levantamento do Núcleo:Se o equipo de elevación é móbil, o núcleo pode ser levantado ao lugar de inspección designado. Se o equipo de elevación é fixo, move o tanque despois de levantar o núcleo e baixa o núcleo para a inspección.

  • Remoción do Envoltorio de Aislamento:Se está presente, retire o envoltorio de aislamento no núcleo (marque previamente para a reensamblaxe).

  • Limpieza e Inspección:Use panos limpos para limpar as bobinas, os soportes do núcleo e as barreras de aislamento, comprobando a presenza de detritos metálicos como escamas de ferro aderidas ao núcleo.

3 Itens de Inspección Durante o Levantamento do Núcleo do Transformador
3.1 Inspección do Núcleo

  • Inspeccionar os parafusos e tarraxes de aperto nas láminas de silicio e no acero estrutural que asegura o yugo do núcleo. Asegurar que todas as tarraxes están apertadas correctamente.

  • Comprobar a efectividade da conexión de aterramento de único punto da tira de cobre do núcleo.

  • Para transformadores grandes, inspeccionar os canais de refrigeración longitudinal nos pilares do núcleo e eliminar obstrucións.

3.2 Inspección das Bobinas

  • Inspeccionar a compresión axial das bobinas.

  • Asegurar que os espaciadores intercapa son seguros, sen soltura, deformación ou desprazamento.

  • Verificar que as bobinas de alta e baixa tensión son simétricas, libres de contaminación adhesiva, e que as capas de aislamento están intactas sen decoloración, rachaduras ou defectos de ruptura.

3.3 Inspección do Aislamento do Núcleo

  • Comprobar a integridade física do aislamento do núcleo, incluíndo o aislamento de papel nas superficies das bobinas e o envoltorio de aislamento dos conductores.

  • Limpar a superficie do aislamento do núcleo de lodo de óleo e suxidade, se está presente.

  • Inspeccionar as barreras de aislamento interfasial e interbobina.

  • Para transformadores envejecidos, probar o envejecimiento do aislamento. Os signos inclúen rachaduras baixo presión dos dedos, textura endurecida e quebradiça, e color máis escuro. O envejecimiento grave pode causar que o aislamento se fragmente e carbonice baixo presión, indicando a necesidade de substitución.

4. Inspección de Condutores e Estructura de Soporte

  • Asegurar que a distancia de aislamento dos conductores cumple os requisitos.

  • Comprobar a firmeza das partes de aperto para manter a distancia de aislamento dos conductores.

  • Inspeccionar o aislamento nas superficies dos conductores e asegurar que as soldaduras e conexións están seguras sen ningún fío roto.

5. Inspección do Selector de Toma Sen Carga

  • Inspeccionar a presión de contacto entre os contactos móbeis e estáticos, que debe ser de 25–50 N.

  • Asegurar un buen contacto en todas as posicións de conmutación, especialmente na posición en uso.

  • Comprobar signos de sobrecalentamiento nos puntos de contacto e verificar a estabilidade xeral do selector de tomas e a flexibilidade do dispositivo mecánico de operación.

6. Limpeza e Inspección do Tanque de Óleo

  • Asegurar que o fondo do tanque de óleo está limpo e libre de lodo ou detritos, sen corrosión interna.

  • Despois da inspección do núcleo, enxague o tanque con óleo de transformador cualificado, abra o drenaxe do tanque para eliminar o óleo residual. Inmediatamente reinserte o núcleo e rellene o tanque con óleo ata o nivel normal.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Produtos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía