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


Transformer Core-Lifting Inspection: Smárferð, öryggis- og umhverfiskröfur

Rockwell
Rockwell
Svæði: Framleiðsla
China

1. Umhverfiskröfur fyrir kerahækka og próf

1.1 Almennar umhverfiskröfur

Kerahækkanir á að vera gerðar inni í byggingu. Fyrir stóra trafo sem verða að hækka utan vegna ákveðinnar staðreynd, verða til næg afstæður taka til að forðast fukt og stofn.

Kerahækkanir eiga ekki að vera framkvæmdar við rigning eða snjó eða þegar sambærileg fuktþrýstingur er yfir 75%.

Loftþrámál í lokum kerahækkanar má ekki vera lægra en 0°C, og keraþrámál má ekki vera lægra en loftþrámál. Ef keraþrámál er lægra, ætti að hita trafo til að keraþrámál sé umborð 10°C hærra en loftþrámál áður en kerahækkan er framkvæmd.

1.2 Tímalímit fyrir lofttengingu

Tímabil kerutengingu við loft á að vera lágmarksins. Frá byrjun olíðs til endar olíðs, má ekki vera meira en eftirfarandi tímalímít:

  • 16 klukkustundir þegar sambærileg fuktþrýstingur er ekki yfir 65%.

  • 12 klukkustundir þegar sambærileg fuktþrýstingur er ekki yfir 75%.

2 Kerahækkanaraðferð
2.1 Undirbúningur og öryggismát

Áður en kerahækkan er framkvæmd, skal athuga styrkleika stálvaxlar og öruggleika tenginga. Horn milli hverrar vaxlar og lóðréttrar línu má ekki vera yfir 30°. Ef þessi krav er ekki uppfyllt eða ef lyftslangar snertast keruhluti, á að nota hjálparlyftabeinar til að forðast of mikil spenna á vaxlum eða brotnun lyftplötva eða lyfthringja. Lyfta mátti verða stjórnað af valdi persónu, og mannskjórnir ættu að vaka á allar fjarðir tankans til að forðast samrun og skemmdir á keru, vindingu eða dulkhluti.

  • Aðskiljanleg olíð:Áður en kerahækkan er framkvæmd, skal dreifa sumar ól úr tankanum til að forðast dreifingu þegar toppvarpsboltar eru tekinnir af.

  • Próf og undirbúningur:Taka af toppvarpan til að skoða innri skilyrði. Skráðu stöðu tapbreytara og merktu hana til viðmiðunar. Afgerðu flytbara hluti óbyrðaðs tapbreytara.

  • Afgerð hluta:Afgerðu búsar, ólgrunn, verndarslán, viftarmotor, strálar, tapbreytara virkni, ólsækkari, hitamælir og toppvarpsboltar.

  • Lysing tenginga við keru:Taka af toppvarpan af trafo, vissuð að allar tengingar milli keru og toppvarps séu losaðar áður en toppvarpan er hækkuð.

  • Kerahækkan:Ef lyftutæki er flýtilegt, má hækka keru til ákveðinnar prófstöðvar. Ef lyftutæki er fastsett, færðu tankann burt eftir kerahækkan og sæktu keruna fyrir próf.

  • Fjarverk dulk:Ef til staðar, taka af dulkkeru (merktu hana áður fyrir endurvinnslu).

  • Hreinsun og próf:Notaðu hreinaklæð til að reyna vindingu, kerustöðvar og dulkbarrieru, athugaðu hvort jársmál eins og jársnefn séu fest á keru.

3 Prófsatriði við kerahækkan trafo
3.1 Kera próf

  • Skoddu fastningsboltana og mótana á sílíkónjárblöðum og stilliboltana sem halda keruyoku. Vissuð að allar mótur séu fastnar örugglega.

  • Athugaðu gildi einpunktssambands koparstriks fyrir keru.

  • Fyrir stóra trafo, skoddu lengdarræktar í kerudalfum og fjarverktu allar blokkeringar.

3.2 Vinding próf

  • Skoddu axlalagningu vindingu.

  • Vissuð að millilagsskekkarnar séu öruggar, án lausna, skekkju eða færslu.

  • Staðfestu að háspenningar- og láspenningarvindingar séu samhverjar, án leimaskemmingar og að dulkhlutar séu heillir án litbreytingar, brot eða skemmdir.

3.3 Dulk próf fyrir keru

  • Athugaðu efnisgildi kerudulks, hermt blöð á vindinga yfirborði og leiðdulks.

  • Hreinsaðu kerudulk yfirborð af ólsmetrum og smutt, ef til staðar.

  • Skoddu millilag- og millivindingardulkskeru.

  • Fyrir eldri trafo, prófaðu dulkgildi. Merki á dulkgildi eru brot við fingrafynd, harður og brotulegur fatall, og drukkinn litur. Mikil dulkgildi getur valdið dulkinum að brotast og kolvetast við fynd, sem bendir á að hann þurfi að verða skiptur út.

4. Leiðir og stuðningsskipan próf

  • Vissuð að dulkfjarlægð leiða uppfylli krav.

  • Skoddu fastleit á fasteningum til að halda dulkfjarlægð leiða.

  • Athugaðu dulk á leiðasviði og vissuð að loðun og tengingar séu öruggar án brotins.

5. Óbyrðaður tapbreytari próf

  • Skoddu töknspennu milli hreyfanlegra og fastlegra tökna, sem á að vera 25–50 N.

  • Vissuð góða tökn við öllum skiptingarstöðum, sérstaklega við notuðu stöðu.

  • Athugaðu merki á hittu við töknstöðum og staðfestu alheilsu tapbreytarans og ruglubundið af virkjamælara.

6. Hreinsun og próf óltankar

  • Vissuð að botn óltanks sé hreinn og án smutts eða skemmdir, án innri rostar.

  • Eftir kerupróf, skyljið tankann með gilt ól, svo opnið óldrás tankans til að fjarlægja eftirliggjandi ól. Strauðið keru aftur og fulltuðu tankann með ól til venjulegs stigs.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Aðgerðir til aukinnar gagnvartmunas af ræktara kerfiRæktara kerfi innihalda margar og ólíkar tæki, svo mörg þætti hafa áhrif á þeirra gagnvartmuna. Því er alþjóðleg aðferð auðveld mikilvæg við hönnun. Auka senda spenna fyrir ræktara hlutverkRæktara uppsetningar eru hækur orka AC/DC brottningskerfi sem krefjast stórar orkur. Senda tapa hafa bein áhrif á ræktara gagnvartmuna. Auka spennu sendunar í réttum mæli mun minnka línu tapa og bæta ræktunar gagnvartmuni. Almennt, fyrir verkstöður með framle
James
10/22/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna