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


Czy olej roślinny może być wykorzystywany w transformatorach wysokiego napięcia?

Noah
Pole: Projektowanie i konserwacja
Australia

Zastosowanie oleju roślinnego w transformatorach wysokiego napięcia

Transformatory z olejem roślinnym są bardziej przyjazne dla środowiska, bezpieczniejsze i dłuższe trwające w porównaniu do transformatorów z olejem mineralnym. W związku z tym ich stosowanie rośnie zarówno w kraju, jak i za granicą. Szacuje się, że liczba transformatorów z olejem roślinnym na całym świecie już przekroczyła 2 miliony.

Spośród tych 2 milionów jednostek, znaczna większość to transformatory dystrybucyjne niskiego napięcia. W Chinach tylko jeden transformator z olejem roślinnym o napięciu 66 kV lub wyższym został wprowadzony do eksploatacji sieciowej, podczas gdy liczba takich transformatorów za granicą jest wyższa. Na podstawie dyskusji z zagranicznymi producentami transformatorów, szacuje się, że globalnie liczba eksploatowanych transformatorów z olejem roślinnym o napięciu 66 kV i wyższym wynosi prawdopodobnie mniej niż 1000.

W kwestii klasy napięcia, obecnie najwyższy transformator z olejem roślinnym w eksploatacji to jednostka 420 kV produkowana przez Siemens Niemcy, która działa bezpiecznie od momentu uruchomienia w 2013 roku. Od tego czasu niektórzy producenci opracowali i wyprodukowali transformatory z olejem roślinnym o napięciu 500 kV, ale nie ma dotychczasowych zapisów o połączeniu z siecią. Ponadto zastosowanie oleju roślinnego w systemach prądu stałego stopniowo zaczyna przyciągać uwagę, z początkowymi wynikami badań zaczynającymi być publikowanymi, choć żaden producent transformatorów nie ogłosił jeszcze produkcji związanych z tym transformatorów.

transformer..jpg

Ograniczone zastosowanie oleju roślinnego w transformatorach wysokiego napięcia wynika głównie z faktu, że transformatory wysokiego napięcia przedstawiają wyższe bariery techniczne i większe wyzwania w porównaniu do transformatorów dystrybucyjnych. To stanowi wyzwanie nie tylko dla producentów transformatorów, ale także dla końcowych użytkowników.

  • Podczas zastosowania oleju roślinnego w transformatorach wysokiego napięcia należy w pełni uwzględnić jego właściwości izolacyjne w silnie niejednorodnych polach elektrycznych, a także jego stałą dielaktyczną. To wymaga od producentów transformatorów kompletnie nowych projektów, towarzyszących niezbędnych badań, rozwoju i weryfikacji.

  • Należy uwzględnić kompatybilność dużych komponentów transformatorów z olejem roślinnym - nie tylko kompatybilność materiałową, ale także adaptację do unikalnych właściwości izolacyjnych, charakterystyk utleniania i lepkości oleju roślinnego.

  • Obecnie doświadczenie operacyjne i konserwacyjne transformatorów zasilających z olejem roślinnym jest ograniczone, a standardy międzynarodowe i krajowe są niekompletne. Użytkownicy końcowi muszą również gromadzić dane z aplikacji terenowych. Kluczowa jest ścisła współpraca między producentami transformatorów, użytkownikami i producentami oleju roślinnego.

Oczywiście, z perspektywy branży, te techniczne butelkowe gardła nie są nie do przezwyciężenia. Głównym powodem ograniczonej liczby transformatorów wysokiego napięcia z olejem roślinnym jest raczej dynamika rynku. W wielu krajach zastępowanie transformatorów wysokiego napięcia jest rzadkie, co prowadzi do niskiego popytu. Z drugiej strony, chińska branża oleju roślinnego i transformatorów z olejem roślinnym nadal znajduje się w początkowej fazie. Duże skale rozwoju transformatorów zasilających z olejem roślinnym zajmie trochę czasu. Zedian (pseudonim autora/redaktora) śmiało przewiduje, że z upływem czasu, biorąc pod uwagę pozycję Chin jako światowego centrum produkcji transformatorów, Chiny nieuchronnie staną się główną siłą na globalnym rynku transformatorów zasilających z olejem roślinnym.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Analiza czterech głównych przypadków spalenia się dużych transformatorów elektrycznych
Przykład pierwszy1 sierpnia 2016 roku, 50kVA transformator rozdzielczy w stacji zasilania nagle zaczął trącić olejem podczas pracy, po czym spaliły się i zostały zniszczone wysokie-napięciowe bezpieczniki. Badanie izolacji wykazało zero megoomów od strony niskiego napięcia do ziemi. Przegląd rdzenia wykazał, że uszkodzenie izolacji cewki niskiego napięcia spowodowało spięcie. Analiza wykazała kilka głównych przyczyn awarii tego transformatora:Przeciążenie: Zarządzanie obciążeniami zawsze było sł
12/23/2025
Procedury testów wdrożeniowych dla olejowych transformatorów mocy
Procedury testów przy wprowadzaniu transformatora do eksploatacji1. Testy izolatorów nieporcelanowych1.1 Odporność izolacyjnaZawieś izolator pionowo za pomocą dźwigu lub ramy podtrzymującej. Zmierz odporność izolacyjną między złączem a przewodem/obrączką flanżową za pomocą miernika odporności izolacyjnej o napięciu 2500V. Wartości zmierzone nie powinny znacznie odbiegać od wartości fabrycznych w podobnych warunkach środowiskowych. Dla izolatorów kondensatorowych o napięciu 66kV i wyżej z małymi
12/23/2025
Cel testów impulsowych przed wprowadzeniem do eksploatacji transformatorów energetycznych
Testowanie impulsowe pełnej napędu bez obciążenia dla nowo wprowadzanych transformatorówDla nowo wprowadzanych transformatorów, oprócz przeprowadzenia niezbędnych testów zgodnie ze standardami testów przyjmowania i testów systemu ochronnego/sekundarnego, zwykle wykonuje się testy impulsowe pełnej napędu bez obciążenia przed oficjalnym włączeniem.Dlaczego przeprowadzać testy impulsowe?1. Sprawdzenie słabych punktów lub defektów izolacji w transformatorze i jego obwodziePodczas odłączania transfor
12/23/2025
Jakie są klasyfikacje transformatorów elektrycznych i ich zastosowania w systemach magazynowania energii
Transformatory mocy są kluczowym podstawowym sprzętem w systemach energetycznych, które umożliwiają transmisję energii elektrycznej i konwersję napięcia. Dzięki zasądze elektromagnetycznej indukcji przekształcają one prąd przemienny jednego poziomu napięcia na inny lub wiele poziomów napięcia. W procesie transmisji i dystrybucji odgrywają kluczową rolę w „podwyższeniu napięcia do transmisji i obniżeniu napięcia do dystrybucji”, a w systemach magazynowania energii wykonują funkcje podwyższania i
12/23/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej