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


Vodič za transformatorske uljezne cevi: Funkcije struktura vrste i održavanje

Rockwell
Polje: Proizvodnja
China

1. Funkcije transformatornih izvodnika

Osnovna funkcija transformatornih izvodnika je voditi ishode zavojnice na spoljašnju stranu. Oni služe kao izolacioni elementi između ishoda i uljačkog rezervoara, kao i kao fiksne uređaje za ishode.

Tokom rada transformatora, izvodnici neprekidno prenose radne struje, a u slučaju vanjskog kratkog spoja, otpiraju struje kratkog spoja. Stoga moraju transformatorni izvodnici zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

  • Imati određenu električnu čvrstoću i dovoljnu mehaničku čvrstoću;

  • Posjedovati dobru toplinsku stabilnost kako bi podnijeli trenutno pregrejavanje tijekom kratkih spojeva;

  • Imati kompaktnu i lagani strukturu, odlične sigurnosne performanse, snažnu univerzalnost i lakost održavanja.

2. Vanjska struktura izvodnika

Vanjski dijelovi izvodnika uključuju: terminalne ploče, vezne konektore, kišne kape, merila nivoa ulja, uljne plugove, uljne rezervoare, gornje porcelanske rukave, donje štitnike, penjanke, uljne ventile, imenice, ventilacijske plugove, vezne izvodnike, donje porcelanske rukave i izravnavačke lopte.

3. Unutarnja struktura izvodnika

  • Glavna izolacijska struktura: Sastoji se od višeslojnog cilindričnog kondenzatorskog jezgra, koje je izrađeno od uljem prodirane kabelske papire i aluminijastih folija izravnavačkih elektroda; vanjska izolacija pruža se putem porcelanskih rukava, koji također djeluju kao posude za transformatorno ulje.

  • Sigurnosne performanse: Koristi potpuno zatvorenu strukturu, pri čemu unutarnje transformatorno ulje čini neovisni sustav koji nije utjecajan vanjskim atmosferskim uvjetima.

  • Metoda vezanja: Ukupna veza koristi snažne mješavne mehaničke čvrste vezive, osiguravajući kako sigurnosne performanse, tako i kompenzaciju dužinske ekspanzije/skraćivanja uzrokovane promjenama temperature.

Uljni rezervoar na vrhu izvodnika koristi se za prilagođavanje fluktuacije količine ulja uzrokovanog promjenama temperature, izbjegavajući značajne varijacije unutarnog tlaka; merilo nivoa ulja na uljnom rezervoaru može praćenje nivoa ulja u stvarnom vremenu tijekom rada. Izravnavačka lopta na repu poboljšava distribuciju električnog polja, skraćujući izolacijsko udaljenje između repa izvodnika i zemljenih elemenata ili zavojnica.

Mali izvodnik na kraju ekrana uljno-papirnatih kondenzatorskih izvodnika može se koristiti za testiranje kapacitance, faktora dielektričnih gubitaka i parcijalnih razmazivanja transformatora. Tijekom normalnog rada, ovaj mali izvodnik mora biti pouzdano zemljen. Kada se demontira mali izvodnik kraja ekrana, treba pažljivo raditi kako bi se spriječilo rotiranje ili povlačenje male trake izvodnika, kako bi se izbjegao prekid vodilaca ili oštećenje bakrene folije na elektrodnoj ploči.

4. Uredba trofaznih transformatornih izvodnika

Pogledan sa strane visokonaponskog izvodnika transformatora, lijevo-desno uređenje označava se kao što slijedi:

  • Visokonaponska strana: O, A, B, C

  • Srednjotonska strana: Om, Am, Bm, Cm

  • Niskonaponska strana: O, a, b, c

5. Klasifikacija izvodnika prema materijalu i strukturi izolacije

Izvodnici mogu se klasificirati u tri kategorije:

  • Jednoizolacijski izvodnici: Uključuju čiste porcelanske izvodnike i smole izvodnike;

  • Kombinirani izolacijski izvodnici: Dalje su podijeljeni u uljene, gelne i plinove izvodnike;

  • Kondenzatorski izvodnici: Uključuju uljno-papirnate kondenzatorske izvodnike i smolno-papirnate kondenzatorske izvodnike.

6. Uljno-papirnati kondenzatorski izvodnici

Prema strukturi nosača struje, uljno-papirnati kondenzatorski izvodnici mogu se podijeliti u tipove s provedbom kroz kabel i tipove s provedbom kroz cev. Među njima, tip s provedbom kroz cev dalje se klasificira prema metodi vezanja između uljnog terminala i izvodnika, a to je direktna vezna metoda i metoda s provedbom kroz valjak. Tip s provedbom kroz kabel i direktna vezna metoda s provedbom kroz cev su široko upotrebljivi u energijskim sustavima, dok su tipovi s provedbom kroz valjak manje uobičajeni.

Proces proizvodnje kondenzatorskog jezgra za kondenzatorske izvodnike jest sljedeći: Počevši od prazne provodne bakrene cijevi kao temelja, prvo se tesno obmotava sloj kabelske papire debljine 0,08-0,12mm kao izolacijski sloj, zatim se obmotava sloj aluminijaste folije debljine 0,01mm ili 0,007mm kao kondenzatorski štit; ova alternativna obmotavanja kabelske papire i aluminijaste folije ponavljaju se sve dok se ne dostigne potrebni broj slojeva i debljina.

To formira više slojeva serijskog kondenzatorskog kruga—gdje je provodna cijev na najvišem potencijalu, a najvanjsa aluminijasta folija je zemljena (zemljišni štit). Prema principu napona podjele serije kondenzatora, napon između provodne cijevi i zemlje jednak je zbroju napona između svakog sloja kondenzatorskog štita, a napon između slojeva štita obratan je proporcionalan njihovoj kapacitetnosti. To osigurava da je ukupni napon ravnomjerno raspodijeljen kroz cijelu izolacijsku sloj kondenzatorskog jezgra, ostvarujući kompaktnu i laganim dizajn izvodnika.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Uticaj strujnog odstupanja u transformatorima na stanicama obnovljivih izvora energije blizu zemljišnih elektroda UHVDC
Utjecaj DC strujnog pomaka u transformatorima na obnovljivim energetskim postajama blizu zemljišnih elektroda UHVDC sustavaKada se zemljišni elektrod Ultra Visokonaponskog Direktnog Strujnog (UHVDC) prenosnog sustava nalazi u blizini obnovljive energetske postaje, povratna struja koja teče kroz tlo može uzrokovati povećanje potencijala zemlje oko područja elektroda. Tako nastali porast potencijala zemlje dovodi do pomaka potencijala neutralne točke okolnih transformatora, što uzrokuje pojavu DC
01/15/2026
HECI GCB za generatori – Brzi prekidač s šestfluoridom ugljičnim (SF₆)
1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolirana točka odjedinstvenja između generatora i transformatora za povećanje napona, koja služi kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegova glavna funkcija uključuje izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinkronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Način rada GCB-a nije značajno različit od standardnog prekidača; međutim, zbog visokog DC komponen
01/06/2026
Pogonsko opremno ispitivanje transformatora inspekcija i održavanje
1.Održavanje i pregled transformatora Otvorite niskonaponski (LV) prekidač transformatora koji se održava, uklonite zaštitni prekidnik napajanja upravljanja i ovisno o ručici prekidača obesite znak opozorbe "Ne zatvarati". Otvorite visokonaponski (HV) prekidač transformatora koji se održava, zatvorite zemljište, potpuno razradite transformator, zaključajte HV uređaj za prekid i na ručici prekidača obesite znak opozorbe "Ne zatvarati". Za održavanje suhoparnog transformatora: prvo očistite porcel
12/25/2025
Kako testirati otpornost izolacije distribucijskih transformatora
U praktičnom radu, otpor izolacije distribucijskih transformatora obično se mjeri dvaput: otpor izolacije između visokonaponskog (HV) namota i niskonaponskog (LV) namota zajedno s posudom transformatora, te otpor izolacije između LV namota i HV namota zajedno s posudom transformatora.Ako obje mjere daju prihvatljive vrijednosti, to ukazuje da je izolacija između HV namota, LV namota i posude transformatora zadovoljavajuća. Ako jedna od mjera ne uspije, moraju se provesti testovi otpora izolacije
12/25/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke

IEE Business will not sell or share your personal information.

Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici