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


Transformerölän säilö: Tyypit Rakenne ja Toiminnot Selitetty

Edwiin
Kenttä: Virtaswitch
China

Muuntajan öljyvarasto

Öljyvarasto on muuntajalle välttämätön öljyn varastointilaitos. Kun muuntajan kuormitus kasvaa ja öljyn lämpötila nousee, tankissa oleva eristysöljy laajenee lämmön vaikutuksesta, mikä aiheuttaa ylijäämän öljyn virtaamisen varastoon. Vastaavasti, kun lämpötila laskee, varaston öljy virtaa takaisin tankkiin. Tämä prosessi mahdollistaa automaattisen öljytason säännöllisyyden, joten varasto toimii sekä öljyn varastoinnissa että täydentämisessä, varmistamalla, että tankki pysyy täynnä öljyä.

Samalla varasto vähentää muuntajaöljyn ja ilman kosketusala. Ilmasta imeyttyvä kosteus, pöly ja hapettunut öljypohja tihenevät varaston pohjan sedimenttipiirteeseen, mikä hidastaa huomattavasti muuntajaöljyn romahdusta.

Öljyvaraston rakenne

Varaston runko on suoraviivainen säiliö, joka on valmistettu hitauskytkettyjen teräslevyjen avulla, sen tilavuus on noin 10 % koko tankin kapasiteetista. Se on asennettu horisontaalisesti tankin päälle ja yhdistetty päätankkiin putken kautta kaasun välityksellä, mikä mahdollistaa öljytason vapaa liikkumisen lämpötilan muutosten mukaan. Normaaleissa toimintatiloissa varaston minimiöljytaso pitäisi olla korkeampi kuin korkean jännitteen bushingin nosto; yhtenäiseen rakenteeseen yhdistettyjen bushingien käsittelyssä minimiöljytason pitäisi olla yli bushingin huipun. Varaston sivulle on asennettu lasinen öljytasonmittari (tai öljytason ilmaisin) reaaliaikaiseen öljytason muutosten seurantaan.

Öljyvarastojen tyypit

Nykyään on kolme pääasiallista muuntajaöljyvaraston tyyppiä:

  • Kapseli-tyyppinen varasto: Sisältää sisäpuolellaan kumikapselin, joka erottaa muuntajaöljyn ulkopuolisesta ilmakehästä samalla tarjoten tilaa lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle.

  • Diaphragmi-tyyppinen varasto: Käyttää kumi-diaphragmia erottaakseen öljyn ilmastosta ja tarjotakseen tarvittavan tilan lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle.

  • Rypäle-tyyppinen varasto: Käyttää metallisen rypälemuotoisen laajenemislaitteen erottaakseen öljyn ilmakehästä ja sopeutuakseen öljymäärän muutoksiin. Rypälevarastot jaetaan sisäöljyllisiin ja ulkolöljyllisiin tyyppeihin, joista sisäöljyllinen tarjoaa paremman suorituksen, mutta on suurempi.

Öljyvarastojen tiivisteet

  • Avoimen tyyppinen (ei-tiivisteinen) varasto: Muuntajaöljy altistuu suoraan ulkomaailmalle. Tämä suunnitelma on huonosti tiivistetty, mikä tekee öljystä alttiaksi kosteudelle ja hapettumiselle, mikä lisää liian paljon kosteutta ja kaasua, mikä vaikuttaa muuntajan turvalliseen toimintaan. Tämä tyyppi on pääasiassa poistettu käytöstä ja sitä löydetään vain joissakin alijännitteisissä, pienkapasiteettisissa muuntajissa.

  • Kapseli-tyyppinen varasto: Varastossa on öljuystä kestävä kumikapseli, joka erottaa öljyn ilmakehästä. Kapseli kommunikoi ilmakehä kanssa hengitysputken ja kuivatusaineen kautta, laajenee ja supistuu öljytason muutosten mukaan. Kuitenkin kapseli on altis ikääntymiselle ja rikkoutumiselle, mikä antaa kosteudelle ja ilmale pääsyn öljyyn, mikä johtaa öljyn romahdukseen, eristyksen heikkenemiseen ja dielektrisen hukkauksen lisääntymiseen. Säännöllinen silikaatin vaihto on tarpeen, ja vakavissa tapauksissa saattaa olla tarpeen öljyn suodatus tai sähkökatkos ylläpidon aikana. Sen käyttö väheni.

  • Diaphragmi-tyyppinen varasto: Käyttää diaphragmirakennetta, joka on valmistettu kahdesta nylonilla peitetystä klooropreenirubberista ja puolustettu nitri-rubberilla ulkopuolelta. Kuitenkin sillä on korkeita vaatimuksia asennus- ja ylläpitoprosesseille, ja ongelmia, kuten öljyn vuoto ja kumiosioiden vauriot, jotka vaikuttavat sähköhuollon turvallisuuteen, luotettavuuteen ja toiminnalliseen puhtauteen. Sen käyttö väheni.

  • Metalinen rypäle (sisäöljy) tiivisteinen varasto: Käyttää metallista joustavaa komponenttia kompensaattorina, täysi teknologia, jota on laajasti käytetty sähköjärjestelmissä yli 20 vuotta, jatkaen levyläisten metallisten laajenemislaitteiden tekniikkaa mittari-muuntajissa.

  • Sisäöljy pystysuora varasto: Käyttää bellowsia öljysäiliönä, useita bellowsia yhdistetty rinnakkain ja pystysuoraan asennettu perustaan, ulkopuolelle lisätty pölyn suoja, ja öljymäärän kompensointi saavutetaan bellowsin pystysuoran liikkeen avulla, pääasiassa suorakaiderakenteinen.

  • Ulkölöljy vaakasuora varasto: Käyttää bellowsia ilmakammiona, vaakasuoraan asennettuna varaston sylinterin sisään, sylinterin ulkopuolelle ja bellowsin sisälle täytetty eristysöljy, ja bellowsin sisäosa yhdistetty ulkomaailmaan. Öljymäärän kompensointi saavutetaan bellowsin laajenemisen ja supistumisen avulla, muuttamalla varaston sisäistä tilavuutta, vaakasuora sylinterirakenne.

Metallisten rypäle-tyyppisten öljyvarastojen ominaisuudet

  • Ytimessä on demper toimiva painepuolustuslaitteena, joka voi lievittää yhtäkkiä nousseiden sisäisten öljypaineiden vaikutusta varaston rungon. Kun paine saavuttaa rajan, ydin rikkoutuu vapauttaakseen paineen, suojellen muuntajan runkoa ja parantamalla toiminnan luotettavuutta – ominaisuus, jota muita varastoja ei ole.

  • Ydin koostuu yhdestä tai useammasta bellows-yksiköstä, ulkopuolella on suojakansi. Ytimen ulkopuoli on altistettu ilmakehälle, mikä edistää hyvää lämpövientiä ja ilmanvaihtoa, kannustaa öljyn kiertoa, vähentää sisäisen öljyn lämpötilaa ja parantaa toiminnan luotettavuutta.

  • Öljytason ilmaisin liikkuu synkronisesti ytimen laajenemisen ja supistumisen mukaan, tarjoten korkeaa herkkyyttä. Öljytason muutoksia voidaan suoraan havaita suojakannen näkymäikkunan kautta, tarjoten intuitiivisia ja luotettavia lukemia. Suojakannessa on asennettu öljytason hälytysraja, vastaamaan vartioimattoman toiminnan vaatimuksiin.

  • Ei epätodellista öljytasoa: Perinteiset varastot eivät kykene täysin pois ajamaan ilmaa, mikä voi aiheuttaa epätodellista öljytasoa. Tämä suunnitelma, jonka herkkä ytimeen liittyvä liike ja tasapainon teräslevy luo hieman positiivista painetta, tehokkaasti ajaa sisäisen ilmaa, kunnes haluttu öljytaso saavutetaan, poistaa epätodellisen öljytason.

  • Metalliset rypälemuotoiset laajenemislaitteet eivät sovi kuormituksen aikana siirtymään olleiden muuntajoiden öljytankkeihin: Kuormituksen aikana siirtymään olleet muuntajat ovat muuntajan keskeisiä komponentteja, jotka usein säätävät jännitettä kuorman mukaan toiminnassa. Siirtymisen aikana syntyvät kaaret johtavat öljyn hajoamiseen ja kaasun tuotantoon. Täysin tiivistettyjen metallisten rypälemuotoisten laajenemislaitteiden rajallinen tilavuus estää kaasun vapautumisen, mikä vaatii usein paikan päällä olevaa purkua. Siksi valmistajat ja käyttäjät eivät suosittele täysin tiivistettyjen metallisten rypälemuotoisten laajenemislaitteiden käyttöä pienille kuormituksen aikana siirtymään olleiden muuntajien varastoille.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

10kV-jakojohtojen yksivaiheinen maajäristys ja sen korjaaminen
Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudet ja havaintolaitteet1. Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudetKeskivaroitusmerkit:Varoituskello soi ja merkkivalo ”Maasulku [X] kV:n väyläosassa [Y]” syttyy. Petersen-kellassa (kaaritukikela) neutraalipisteen maadoitettavissa olevissa järjestelmissä myös ”Petersen-kela käytössä” -merkkivalo syttyy.Eristysvalvontajännitemittarin näyttämät:Virheellisen vaiheen jännite laskee (epätäydellisessä maasulussa) tai putoaa nollaan (kiinteässä maasulus
01/30/2026
110kV~220kV sähköverkkomuuntajien neutraalipisteen maan kytkentätoimintatapa
110kV~220kV-sähköverkon muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on vastattava muuntimen neutraalipisteen eristysvaatimuksia ja pyrittävä pitämään sähköasemien nollajärjestysimpedanssi lähes samana, varmistaen, että järjestelmän minkä tahansa lyhytuspaikan nollajärjestysyhdistetty impedanssi ei ylitä kolme kertaa positiivijärjestysyhdistetty impedanssi.Uudisrakentamis- ja teknologianuorten hankkeiden 220kV:n ja 110kV:n muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on noudate
01/29/2026
Miksi alijamia käyttää kiviä gravaa raakakiveä ja murskausta?
Miksi alijohdantoasemat käyttävät kiviä, sora, pelloja ja murskausta?Alijohdantoasemissa laitteet, kuten voima- ja jakelumuuntimet, siirtolinjat, jännite- ja virtamuuntimet sekä erottimet, vaativat maanpäähdyksen. Maanpäähdyksen lisäksi tutkimme nyt syvällisemmin, miksi sora ja murskaus ovat yleisiä alijohdantoasemissa. Vaikka ne näyttävät tavallisilta, nämä kivet pelaavat kriittisen turvallisuuden ja toiminnallisen roolin.Alijohdantoaseman maanpäähdyssuunnittelussa – erityisesti kun käytetään u
01/29/2026
Miksi transformatorin ydin täytyy maata vain yhdellä pisteellä Eikö usean pisteen maointi ole luotettavampaa
Miksi muuntajan ydin on kytkettävä maan?Toiminnassa muuntajan ydin, kuten myös metallirakenteet, osat ja komponentit, jotka kiinnittävät ydintä ja vääntöjä, sijaitsevat voimakkaassa sähkökentässä. Tämän sähkökentän vaikutuksesta ne saavat suhteessa maahan melko korkean potentiaalin. Jos ydin ei ole kytketty maan, ydin ja maanjäristyksen puristusmekanismi sekä tankki välille syntyisi potentiaaliero, mikä voi johtaa väliaikaiseen sähköpurkuun.Lisäksi toiminnassa vääntöjen ympärille muodostuu voima
01/29/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä