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


Tranzformátor mag-emeles vizsgálat: Eljárások, biztonsági és környezetvédelmi követelmények

Rockwell
Rockwell
Mező: Gyártás
China

1. Transzformátormag emelési ellenőrzés környezeti követelményei

1.1 Általános környezeti feltételek

A transzformátormag-emelési műveleteket leginkább belföldön kell végrehajtani. A nagy transzformátorok esetén, amikor specifikus feltételek miatt kivételesan szükséges külső térben elvégezni a műveletet, megfelelő intézkedéseket kell tenni a pára és por terhelés megelőzésére.

A transzformátormag emelése nem végezhető el esős vagy havas időjárás közben, vagy ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot.

A mag-emelés során az általános légkör hőmérséklete nem lehet alacsonyabb 0°C-nál, és a mag hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint a környező levegő hőmérséklete. Ha a mag hőmérséklete alacsonyabb, a transzformátort fel kell melegíteni, hogy a mag hőmérséklete kb. 10°C-rel meghaladjon a környező levegő hőmérsékletét, mielőtt a mag-emelést végzik.

1.2 Légexposzió időhatára

A mag légexposzió ideje minimalizálni kell. Az olajkiürítés kezdete és az olajújratöltés között a mag léggel való kapcsolati ideje nem haladhatja meg a következő határokat:

  • 16 óra, ha a relatív páratartalom nem haladja meg a 65%-ot.

  • 12 óra, ha a relatív páratartalom nem haladja meg a 75%-ot.

2. Transzformátormag emelési módszer
2.1 Előkészületek és biztonsági ellenőrzések

A mag emelése előtt teljesen ellenőrizni kell az acélkarbantartó erősségét és az összekötők megbízhatóságát. Minden emelőkarbantartó és a függőleges vonal közötti szög nem haladhatja meg a 30°-ot. Ha ez a követelmény nem teljesül, vagy ha az emelőkarbantartók érintik a mag részeit, segédemelőgerincet kell használni, hogy elkerülje a karbantartók túlzott feszültségét vagy a felemelőlapok vagy gyűrűk deformálódását. Az emelési műveleteket egy kijelölt személynek kell felügyelnie, és a személyzetnek figyelnie kell a tartály négy sarkát, hogy elkerülje a ütközéseket és a mag, tekercsek vagy izolációs részek károsodását.

  • Részleges olajkiürítés:A mag emelése előtt részlegesen ki kell üríteni az olajt a tartályból, hogy elkerülje a felső fedő csavarak levételekor bekövetkező lefolyást.

  • Ellenőrzés és előkészítés:Vegye le a felső fedőt a belső állapot megfigyeléséhez. Jegyezze fel a teherbontó pozícióját, és jelölje meg a referenciához. Szétesse a teherbontó üres futási állapotú mozgó részeit.

  • Alkatrészek eltávolítása:Szétesse a gerendák, olajtartály, védőcsöveket, ventillátor mo-toreit, sugárzótesteket, teherbontó működési mechanizmusokat, olajszűrőt, hőmérőt és a felső fedő csavarait.

  • Mag részeinek szétszórása:Vegye le a transzformátor felső fedőjét, biztosítva, hogy a mag és a felső fedő közötti összes kapcsolat megszüntetve van, mielőtt a felső fedőt felemeli.

  • Mag emelése:Ha a felemelő berendezés mobil, a magot a meghatározott ellenőrzési helyre emelheti. Ha a felemelő berendezés rögzített, a mag emelése után távolítsa el a tartályt, majd alakítsa le a magot az ellenőrzéshez.

  • Izoláló burkolat eltávolítása:Ha jelen van, vegye le a mag izoláló burkolatát (jelölje meg előzetesen újragyújtáshoz).

  • Tisztítás és ellenőrzés:Használjon tiszta ruhákat a tekercsek, magtámogatók és izolációs akadályok törlésére, ellenőrizve a vasporok, például a vasszilánkok, a maghoz való ragaszkodását.

3. Transzformátormag emelési ellenőrzési pontok
3.1 Mag ellenőrzése

  • Ellenőrizze a szilíciumvaslapok szabályozócsavarait és a mag gerincét rögzítő szerkezeti acél részeit. Győződjön meg róla, hogy minden csavarmutató erősen szabályozva van.

  • Ellenőrizze a mag egyetlen pontbeli földkapcsoló rézszalag hatékonyságát.

  • Nagyobb transzformátoroknál ellenőrizze a mag oszlopai közötti hosszirányú hűtőcsatornákat, és távolítsa el a zárt részeket.

3.2 Tekercs ellenőrzése

  • Ellenőrizze a tekercsek tengelyi nyomását.

  • Győződjön meg róla, hogy a rétegző távolságok biztonságban vannak, nincs lágyaság, torzulás vagy elmozdulás.

  • Ellenőrizze, hogy a magas- és alacsony-feszültségű tekercsek szimmetrikusak, nincs ragasztóanyag terhelés, és az izolációs rétegek egészségesek, nincs színszelídülés, repedés vagy romlás hiányzó részei.

3.3 Mag izoláció ellenőrzése

  • Ellenőrizze a mag izoláció fizikai integritását, beleértve a tekercsek felületén található papírizolációt és a vezeték izolációját.

  • Tisztítsa meg a mag izoláció felületét az olajkalapocska és a koszos részektől, ha jelen vannak.

  • Ellenőrizze a fázisok közötti és tekercsek közötti izolációs akadályokat.

  • Régi transzformátorok esetén ellenőrizze az izoláció öregedését. Az öregedés jelei közé tartoznak a ujjnyomás alatt fellépő repedések, a merevedett és rugalmatlanná váló textúra, és a sötétebb szín. Súlyos öregedés esetén az izoláció nyomás alatt darabolódhat és szén-dioxidra bomolhat, ami cserelésre ad indokot.

4. Vezeték és támogató szerkezet ellenőrzése

  • Győződjön meg róla, hogy a vezetékek izolációs távolsága megfelel a követelményeknek.

  • Ellenőrizze a szabályozó részek szorítását, hogy fenntartsa a vezetékek izolációs távolságát.

  • Ellenőrizze a vezetékek felületén található izolációt, és győződjön meg róla, hogy a lötés és a csatlakozások biztonságban vannak, nincsenek megszakadt szálak.

5. Üres futási állapotú teherbontó ellenőrzése

  • Ellenőrizze a mozgó és álló kontaktok közötti nyomást, ami 25–50 N között kell, hogy legyen.

  • Győződjön meg róla, hogy minden kapcsolópozícióban jó a kapcsolat, különösen a használt pozícióban.

  • Ellenőrizze a kapcsolópontokon a túlforrás jeleit, és ellenőrizze a teherbontó általános stabilitását és a mechanikai működési eszköz rugalmasságát.

6. Olajtartály tisztítása és ellenőrzése

  • Győződjön meg róla, hogy az olajtartály alja tiszta, nincs olajkalapocska vagy szemét, és nincs belső rosting.

  • A mag ellenőrzése után tisztítsa meg a tartályt minőségi transzformátorolajjal, majd nyissa meg a tartály leütését a maradék olaj eltávolításához. Azonnal helyezze vissza a magot, és töltse fel újra a tartályt olajjal a normál szintig.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
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