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


Transformators Brandbeskermingstelsel – Oorsake Tipes & Vereistes

Edwiin
Edwiin
Veld: Kragtoets
China

Oorsake van Transformatorbrande

Transformators kan brand vat as gevolg van verskeie kritiese probleme, insluitend oormaatlike oorverhitting, ernstige kortsluitings, foute in die isoleerolie, en donderslag. Alhoewel transformatorbrande relatief selde voorkom, kan hul gevolge verwoestend wees. Soos in die figuur hieronder afgebeeld, word 'n transformator wat deur brand verwoest word, dikwels binne minute onherstelbaar beskadig. Dit is egter belangrik om die potensiële impak van sulke brande op aangrensende toerusting en strukture te adresseer, aangesien gepaste verligtingsmaatreëls die nevenlaste skade kan beperk.

Brandrisiko's en Beskerming vir Transformators

'n Onbeheerde transformatorbrand kan uitgebreide skade veroorsaak en lei tot langdurige, ongeplande kragonderbrekings. Vir hoë-gevallede kragtransformators met spandings wat 123 kV oorskry, is dit standaardpraktyk om toegewyde brandbeskermingstelsels te installeer. Een algemene oplossing is vaste watersproei-stelsels, wat dikwels as transformator "overstroming" of "brandwater" stelsels verwys word, soos in Figuur 1 getoon.

Hierdie stelsels is ontwerp om brande vinnig te onderdruk deur die transformator met 'n beheerde, hoë volume watersproei te bedek, wat die risiko van brandverspreiding na aangrensende toerusting of strukture verminder en die nedertyd minimeer.

Transformator Brandbeskermingstelsels

Hierdie stelsel word geaktiveer deur vlamdetektore as die transformator buite vertrekke geïnstalleer is, of deur rookdetektore as dit binne vertrekke geïnstalleer is.

Tipes Transformator Brandbeskermingstelsels

Transformator brandbeskermingstelsels kan ingedeel word in:

Watergebaseerde en Miststelsels

  • Komponente: Brandpompe, vaste watersproei-stelsels/nozzle, ventile, ventielkomponente, en leidinge.

  • Funksie: Vinnig brande onderdruk deur die transformator met water te bedek, deur hoë-druk sproeiers of fyn miste om oppervlaktes te koel en vlammes te smoor.

Branddeteksiesisteme

  • Komponente: Branddetektore (termiese, rook, of vlam sensor), beheerepaneel, en kabels.

  • Funksie: Vroeg brandgevaar opspoor en onderdrukkingsisteme of alarmering aktiveer om reaksietyd te minimeer.

Verliggingsoorgewigte

Brandonderdrukking kan minder krities wees as:

  • Die transformator ver weg van strukture en ander toerusting geleë is.

  • Brandende olie effektief beheer kan word (bv. deur brandbestendige barrières of afvoersisteme).

In die meeste gevalle is dit egter nodig om brandonderdrukkingsmaatreëls te neem om plante-strukture, aangrensende toerusting, en personeel te beskerm.

Alternatiewe Oplossings

Die gebruik van minder brandbare isoleerfluide (bv. olie met hoë flitspunt of sintetiese esters) kan brandrisiko's verminder en mag die behoefte aan aktiewe onderdrukkingsisteme elimineer, wat dit 'n lewensvatbare alternatief maak in sommige installasies.

Vereistes vir Transformator Brandbeskerming

Die volgende is die fundamentele beginsels vir transformator brandbeskerming:

Nuwe Fasiliteite met Mineral-Oliegevulde Transformators

  • Nuwe installasies met groot mineral-oliegevulde transformators naby plante-strukture of ander toerusting moet aktiewe brandonderdrukkingsisteme insluit om die strukture, aangrensende toerusting, en die omgewing te beskerm.

  • Hulle vereis ook goed ontwerpte beheerstelsels (bv. olie-retensiedikes) om omgewingsvervuiling deur gestorte olie te verhoed.

  • Vir nuwe fasiliteite - en waar prakties in bestaande plante - moet mineral-oliegevulde transformators ver van geboue, ander toerusting, en waterwëe geleë word om brand- en omgewingsrisiko's te minimeer. In sulke gevalle kan aktiewe brandonderdrukking onnodig wees as skeidingsafstande en ander risikoverligtingsmaatreëls voldoende is.

Bestaande Fasiliteite

  • Funksionele brandonderdrukkingsisteme in werking moet voortgaan om plante-strukture en toerusting te beskerm, maar moet periodies hersien word vir toereikendheid en ooreenstemming met huidige kode en standaarde.

  • Nie-funksionele of onwerklike brandonderdrukkingsisteme moet vir ooreenstemming met moderne standaarde geassesseer word en indien nodig herstel word.

  • Bestaande fasiliteite sonder brandonderdrukkingsisteme moet hulle waar nodig installeer om kritiese strukture of toerusting te beskerm, soos bepaal deur risikobeoordelings.

Transformator Onderhoud en Beoordeling

  • Transformators vereis periodieke toestandsbeoordelings naast routinematige inspeksies, toetsing, en onderhoud. Eenheids met lae toestandsindekse moet prioriteit kry vir rehabilitasie of vervanging om faalrisiko's te verminder.

Brandbeheer Strukture

  • Brandmuure of barrières moet tussen aangrensende transformators, tussen transformators en plante-strukture, tussen eenfase-eenhede, of tussen transformators en ander toerusting geïnstalleer word waar moontlik. Hierdie barrières beperk die verspreiding van brand en ontploffing, wat nevenlaste skade minimeer.

Stelselbedryf en Nagekomense

  • Brandonderdrukkingsisteme moet regulier bedryf, onderhou, en getoets word om betroubaarheid tydens noodtoestande te verseker.

  • Oliebeheer- en olie-water-skeidingstrukture (bv. uitlekbundels, onderskeppingspanne) moet alle relevante omgewingswette, verordeninge, en industriestandaarde nagekom word om vervuiling te verhoed.

Toegang en Publieke Veiligheid

  • Toegang tot transformatorareas moet beperk word tot geautoriseerde personeel. Maatreëls moet geneem word om publieke nabyheid tot transformators fisies te beperk, wat die risiko van letsel of ongeoorloofde interferensie verminder.

  • Al die brandbeskerming- en beheermaatreëls moet ooreenstem met toepaslike omgewingswette om reguleringsnon-nagekomenheid en ekologiese skade te verhoed.

Deur aan hierdie beginsels vas te hou, kan fasiliteite effektief brandrisiko's verlig, infrastruktuur beskerm, personeel veilig stel, en omgewingsimpak van transformatorvoorvalle minimeer.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
'n Aanlyn Toetsmetode vir Spanningsbegrenser by 110kV en LaerIn kragstelsels is spanningsbegrenser kritieke komponente wat toerusting beskerm teen donderoorgelys. Vir installasies by 110kV en laer—soos 35kV of 10kV transformasiekamers—bied 'n aanlyn toetsmetode effektief die ekonomiese verliese voetstoots met magverlies. Die kern van hierdie metode lê in die gebruik van aanlyn moniteringstegnologie om die prestasie van die begrenser te evalueer sonder om die stelselbedryf te onderbreek.Die toets
Oliver Watts
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei