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


Transformatoraren Izenbatesteko Moduak | ONAN-etik ODWF-era Azaldua

Rockwell
Eremua: Ekoizpena
China

1. Olioanbotuko Autokontsultzea (ONAN)

Olioanbotuko autokontsultzearen oinarriko printzipioa transformatoraren barruan sortutako kalorearen erakarpena transformator-olioaren bidez kanpoaldeko depo eta kontsultzaileetara. Kalorea ondoren ingurunean airearen konvekzio eta termika bidez erakarpena da. Kontsultze metodo honek ez du beharrezkoa inolako kontsultzaile espesifikorik.

Aplikagarria:

  • 31,500 kVAra arteko kapasitateko produktuak eta 35 kVra arteko tenperatura-tasea;

  • 50,000 kVAra arteko kapasitateko produktuak eta 110 kVra arteko tenperatura-tasea.

2. Olioanbotuko Aire Ezartua Kontsultzea (ONAF)

Olioanbotuko aire ezartua kontsultzea ONANaren oinarrian datza, depoaren edo kontsultzaileen gainean montatutako ahotsen gehigarria duena. Ahots horiek airearen erakarpena osatzen dute, transformatoraren kapasitatea eta karga-hobetsia hemen gutxi gorabehera 35% igotzen dituzte. Lan egitean, hierroaren galera, kobrearen galera eta beste motatako kalorerik sortzen dira. Kontsultze prozesua hurrengo bezala da: Lehenengo, kalorea erakarpena egin dezake coretik eta bobinetatik haien kanpoaldera eta transformator-olioko. Ondoren, olioaren konvekzio natural bidez, kalorea jarraituz erakarpena egiten da depoaren barrualdeko eta kontsultzaileen barrualdera. Gero, kalorea erakarpena egiten da depoaren eta kontsultzaileen kanpoalderantz. Azkenik, kalorea erakarpena egiten da inguruko aireari airearen konvekzio eta termika bidez.

Aplikagarria:

  • 35 kVtik 110 kVra, 12,500 kVAetik 63,000 kVAra;

  • 110 kV, 75,000 kVAra behera;

  • 220 kV, 40,000 kVAra behera.

3. Olio Ezartua Kontsultzea Aire Ezartua (OFAF)

Aplikagarria 50,000 kVAetik 90,000 kVAra arteko kapasitateko transformatoretan eta 220 kVko tenperatura-tasea dituztenetan.

4. Olio Ezartua Kontsultzea Ura Ezartua (OFWF)

Nagusiki hidroelektriko plantetako step-up transformatoretan erabiltzen da, aplikagarria 220 kVko tenperatura-tasea dituzten eta 60 MVAko kapasitatea dituzten transformatoretan.

Olio ezartua kontsultzearen eta ura ezartua kontsultzearen printzipioa berdina da. Transformator nagusiak olio ezartua kontsultzea hartzen badu, oliopumpak olioak kontsultze zirkuituan pasatzen lagundu. Olio-kontsultzaileak efizientziagatik diseinatuak dira, adituen ahotsen laguntzan. Olioaren zirkulazio abiadura hirukoituz, metodo hau transformatoraren kapasitatea hemen gutxi gorabehera 30% igotzen du. Kontsultze prozesuan, submersiboen oliopumpak olioak corea edo bobinetara eraman eta kalorea erakarpena egiten dute. Transformatoraren goiko aldetik ateratutako olio hotza pumpak atera, kontsultzailean iturtuta, eta olio-depoaren azpialdera itzultzeko, olio ezartua zirkulazio zehatz bat sortuz.

5. Olio Ezartua Zirkulazio Zehatzarekin Aire Ezartua Kontsultzea (ODAF)

Aplikagarria:

  • 75,000 kVAra gora, 110 kV;

  • 120,000 kVAra gora, 220 kV;

  • 330 kV klaseko eta 500 kV klaseko transformatoretan.

6. Olio Ezartua Zirkulazio Zehatzarekin Ura Ezartua Kontsultzea (ODWF)

Aplikagarria:

  • 75,000 kVAra gora, 110 kV;

  • 120,000 kVAra gora, 220 kV;

  • 330 kV klaseko eta 500 kV klaseko transformatoretan.

Olio Ezartua Aire Ezartua Kontsultzea Duen Transformatoreko Kontsultzailearen Osagaiak

Transformatore tradiziozkoek ahots sistema manuel kontrolatuta dituzte. Transformatore bakoitzak arrunt neurrian sei kontsultzaile motor ditu, kontrol zentralizatua behar dutena. Ahotsak tenperatura-relayen bidez lan egiten dute, bere circuitu elektrikoak kontaktorean kontrolatuta. Ahotsak transformator-olioaren tenperaturaren eta karga egoeraren arabera logika bidez hasi edo gelditu egiten dira.

Kontrol sistema hauek askozko interbentzia manuel behar dituzte eta akats nabarmenak dituzte: ahots guztiak hasieratzen eta gelditzen dira aldi berean, indarru sarrera handiak sortuz, zirkuito osagaiak zerretzeko aukera ematen dutenak. Olioaren tenperatura 45°Cetik 55°Cra artean dagoenean, praktikan ahots guztiak kapasitate maximoan jardun ohi dira, energia handia desleiatzen denez eta mantentze arazoak handitzen direlako. Kontrol sistema tradiziozkoek arrunt neurrian relay, tenperatura-relay eta kontaktu-logika zirkuitoak erabiltzen dituzte. Logika kontrola konplexua da, eta kontaktoreen aldaketa maiztasuna kontaktuak suertzeraz joatea ekar dezake. Gehienbat ahotsak ez dute beharrezko babesei, hala nola sobrecarga, fase galera eta undervoltage babesei, operazio fidagarritasuna murrizten eta kostu mantentzaileak handitzen dituzte.

Transformatoreko Depoaren eta Kontsultze Sistemaaren Funtzioak

Transformatoreko depoa kanpo-borda da, corea, bobinetak eta transformator-olioa barne hartzen ditu, baita kalore erakarpena ere ematen du.

Transformatoreko kontsultze sistema olioaren zirkulazioa sortzen du olioaren goiko eta azpiko geruza arteko tenperatura-desberdintasunaren bidez. Olio hotza kalore-sinestutan pasatzen da, non iturtuta, eta ondoren depoaren azpialdera itzultzen da, olioaren tenperatura gutxituz. Kontsultze efizientzia hobetzen, metodo batzuk, hala nola aire-kontsultzea, olio ezartua aire ezartua kontsultzea edo olio ezartua ur ezartua kontsultzea erabil daitezke.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

UHVDC etaurreko elektrodotik gertu dauden berriztagarritasun-energiako estazioetako transformatorretan DC biasaren eragina
Erreakzioa DC Bias-en eragina transformatzailetan berriztagarriak energia estazioetan UHVDC Grounding Electrode-ekin dagoen arteanUltra-High-Voltage Direct Current (UHVDC) transmitazio sistemaren grounding electrode bat berriztagarriak energia estazio baten ondoan dagoenean, lurrez igotzen den iturriko kurrutik soil-esaldiaren inguruko potentiala goratzen da. Hau neutral-point potential shift-a sortzen du transformatzaile gehienetan, hauen nukleuan DC bias (edo DC offset) indartzeko. DC bias hor
01/15/2026
HECI GCB for Generators – Azkarra SF₆ koitzailea
1.Definizioa eta Funtzioa1.1 Generatzailearen Kablegailuaren RolaGeneratzailearen Kablegailua (GCB) generatzailearen eta transformatzailearen artean kokatutako kontrolagarria da, generatzailearen eta energia sarearen arteko interfaze gisa doazen. Bere funtzio nagusiak hau dira: izolarekiko akatsak isolatzea eta generatzailearen sinkronizazio eta sarearekin konektatzeko orduko kontrola egitea. GCBren funtzionamendua ez da asko desberdina arrunta kablegailuenetik; baina, generatzailearen akats kor
01/06/2026
Eraikuntza elektrikoa transformatorren probaketa inspektion eta mantentzea
1.Transformadorearen Mantentzea eta Inspekzioa Ireki mantentze azpiko transformatorearen tentsio baxuko (LV) zirkuitu etekina, kendu kontrol-energiaren fusiblera, eta jarri “Ez Itxi” abisua etekinaren ekikaldean. Ireki mantentze azpiko transformatorearen tentsio altuko (HV) zirkuitu etekina, itxi lurreratze-etekina, deskargatu erabat transformatorea, blokeatu HV etekin-gailua, eta jarri “Ez Itxi” abisua etekinaren ekikaldean. Transformadore lehorren mantentzea: lehenik garbitu porzelana-bushak e
12/25/2025
Nola egiaztatu banaketatransformatorren isolamendu-erresistentzia
Lan egiteko praktikoan, banaketa transformadoreen isolamendu erresistentzia normalean bi aldiz neurtzen da: tentsio handiko (HV) bobinaren eta tentsio baxiko (LV) bobina gehi transformadore ontziaren arteko isolamendu erresistentzia, eta LV bobinaren eta HV bobina gehi transformadore ontziaren arteko isolamendu erresistentzia.Bi neurketek balio onargarriak ematen badituzte, horrek adierazten du HV bobinaren, LV bobinaren eta transformadore ontziaren arteko isolamendua kalifikatua dela. Neurketa
12/25/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko

IEE Business will not sell or share your personal information.

Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.