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


Může rostlinný olej fungovat v transformátorech VV?

Noah
Pole: Návrh & Údržba
Australia

Aplikace rostlinných olejů v transformátorech vysokého napětí

Transformátory s rostlinnými oleji jsou v porovnání s transformátory s minerálními oleji ekologičtější, bezpečnější a vytrvávají déle. Proto jejich používání roste jak doma, tak v zahraničí. Odhaduje se, že počet transformátorů s rostlinnými oleji po celém světě již přesáhl 2 miliony.

Z těchto 2 milionů jednotek tvoří velkou většinu nízkonapěťové distribuční transformátory. V Číně byl do síťového provozu uveden pouze jeden transformátor s rostlinným olejem s nominálním napětím 66 kV nebo vyšším, zatímco počet za hranicemi je relativně vyšší. Na základě diskusí s cizími výrobci transformátorů se odhaduje, že globálně počet provozních transformátorů s rostlinným olejem pracujících na 66 kV a vyšším pravděpodobně nepřesahuje 1 000.

Co se týče třídy napětí, nejvyšší hodnocený transformátor s rostlinným olejem, který je v současné době v provozu, je 420 kV jednotka vyrobená společností Siemens Německo, která je v bezpečném provozu od roku 2013. Od té doby někteří výrobci vyvinuli a vyráběli 500 kV transformátory s rostlinnými oleji, ale žádné záznamy o připojení k síti dosud neexistují. Kromě toho se postupně upoutává pozornost k aplikaci rostlinných olejů v systémech střídavého proudu, s některými výsledky výzkumu, které začínají být publikovány, i když žádní výrobci transformátorů dosud neohlásili výrobu souvisejících transformátorů.

transformer..jpg

Omezené použití rostlinných olejů v transformátorech vysokého napětí je hlavně způsobeno tím, že transformátory vysokého napětí představují vyšší technické bariéry a větší výzvy než distribuční transformátory. To představuje výzvy nejen pro výrobce transformátorů, ale také pro koncové uživatele.

  • Při použití rostlinných olejů v transformátorech vysokého napětí je třeba plně zohlednit jejich izolační vlastnosti v silně nerovnoměrných elektrických polích, stejně jako jejich dielektrickou konstantu. To vyžaduje od výrobců transformátorů úplně nové návrhy, doplněné o potřebný výzkum, vývoj a ověření.

  • Je třeba zohlednit kompatibilitu velkých složek transformátoru s rostlinnými oleji – nejen materiálovou kompatibilitu, ale také adaptaci na unikátní izolační vlastnosti, oxidativní charakteristiky a viskozitu rostlinných olejů.

  • V současné době je omezena zkušenost s provozem a údržbou transformátorů s rostlinnými oleji, a mezinárodní a domácí normy jsou neúplné. Koncoví uživatelé potřebují shromažďovat data z praxe. Je nezbytná těsná spolupráce mezi výrobci transformátorů, uživateli a výrobci rostlinných olejů.

Samozřejmě, z hlediska průmyslu, tyto technické bariéry nejsou nepřekonatelné. Hlavní důvod omezeného počtu transformátorů vysokého napětí s rostlinnými oleji spočívá spíše v tržní dynamice. Ve mnoha zemích je výměna transformátorů vysokého napětí vzácná, což vede k nízké poptávce. Naopak, čínský průmysl rostlinných olejů a transformátorů s rostlinnými oleji je stále ve svých počátcích. Rozsáhlý rozvoj transformátorů s rostlinnými oleji bude trvat čas. Zedian (přezdívka autora/redaktora) směle předpovídá, že s postupem času a s ohledem na pozici Číny jako světového centra výroby transformátorů, Čína se nevyhnutelně stane vedoucí silou na globálním trhu s transformátory s rostlinnými oleji.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
01/29/2026
Jak posoudit detekovat a řešit poruchy v jádře transformátoru
1. Rizika, příčiny a typy vícenásobných zemných spojení v jádře transformátoru1.1 Rizika vícenásobných zemných spojení v jádřeBěhem normálního provozu musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě. Během provozu okolo cívek existují střídavé magnetické pole. Díky elektromagnetické indukci existují parazitní kapacity mezi vysokonapěťovými a níkonapěťovými cívkami, mezi níkonapěťovou cívkou a jádrem a mezi jádrem a nádrží. Zásnuté cívky se propojují prostřednictvím těchto parazitních
01/27/2026
Analýza čtyř hlavních případů shoření velkých transformátorů
Případ jednaDne 1. srpna 2016 došlo během provozu k náhlému vystřikování oleje z distribučního transformátoru o výkonu 50 kVA na jedné z elektrických rozvodných stanic, následovanému požárem a poškozením pojistky na straně vysokého napětí. Izolační testy ukázaly nulové megaohmy mezi nízkonapěťovou stranou a zemí. Při prohlídce jádra bylo zjištěno, že poškození izolace vinutí na straně nízkého napětí způsobilo zkrat. Analýza identifikovala několik hlavních příčin poruchy tohoto transformátoru:Pře
12/23/2025
Zkouškové postupy pro zavedení do provozu transformátorů s olejovým chlazením
Postupy pro zahajovací zkoušky transformátorů1. Zkoušky neporcelánových izolačních hrdel1.1 Odpor elektrické izolacePodeptejte izolační hrdlo vertikálně pomocí jeřábu nebo podpěrného rámu. Měřte odpor elektrické izolace mezi terminálem a uzemlením/podložkou pomocí měřiče odporu elektrické izolace o napětí 2500V. Měřené hodnoty by neměly významně odklít od továrních hodnot za podobných podmínek prostředí. Pro kondenzátorová hrdla s nominálním napětím 66 kV a vyšším s malými hrdly pro vzorkování n
12/23/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu