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


Høvspændingsbushing-valgstandarder for strømtransformator

James
Felt: Elektriske operationer
China

1. Strukturformer og klassificering af busser

Strukturformerne og klassificeringen af busser er vist i tabellen nedenfor:

Serie nr. Klassificeringsfunktion Kategori
1 Hovedisolationsstruktur Kapacitiv type Harzindtrængt papir

Oliendtrængt papir

Ikke-kapacitiv type Gasisolering

Væskisolering

Gjutningsharz

Kompositisolering

2 Ydre isoleringsmateriale

Porcelæn

Silikonekautschuk

3 Fyldematerial mellem kondensatorkerne og ydre isoleringshylde Olietfyldt type

Gastfyldt type

Skummet type

Oliepaste type

Olie-gas type

4 Anvendelsesmedium Olie-Olie

Olie-Luft

Olie-SF₆

SF₆-Luft

SF₆-SF₆

5 Anvendelsessted AC

DC

2. Vælgelsesprincipper for busser

2.1 Grundlæggende vælgelsesprincipper

2.1.1 Valget af busser skal opfylde transformatorers ydelsesspecifikationer, såsom: maksimalt udstyrsspanning, maksimal driftstrøm, isolationsniveau og installationsmetoder, der tilfredsstiller relevante krav til sikker drift af strømnet.

2.1.2 Valget af busser skal også tage hensyn til andre faktorer, som:

  • Driftsmiljø: højde, forureningniveau, omgivende temperatur, arbejdstryk, anordningsmetode;

  • Transformatorstruktur: ledningsmetode, businstallationsmetode, samlet installationshøjde med strømtransformatorer;

  • Busstruktur: strømbæringsmetode, intern isolationsform (olieimpregneret papir eller harzimpregneret papir), ekstern isoleringssleeve materiale (porcelæn eller silikoner);

  • Bussupplier, sikkerhed og pålidelighed, driftsprestande og andre faktorer.

2.1.3 Isolationsniveauet for busser bør være højere end det for transformatorhovedet.

2.2 Vælgelse baseret på transformatorns spændingsniveau

2.2.1 Når den nominelle spænding for busser overstiger 40,5 kV, bør den primære isolationsstruktur for busser foretrækkes at være kondensatortype.

2.2.2 Når den nominelle spænding for busser ikke overstiger 40,5 kV, kan den primære isolationsstruktur for busser enten være ren porcelæn (komposit) type eller kondensatortype, afhængigt af specifikke betingelser.

2.3 Vælgelse baseret på strømbæringsmetoden for busser

2.3.1 Når den nominelle strøm for busser er mindre end 630 A, bør strømbæringsmetoden foretrækkes at være kabelføringstype.

2.3.2 Når den nominelle strøm for busser er ikke mindre end 630 A eller spændingen er ikke mindre end 220 kV, bør strømbæringsmetoden foretrækkes at være ledbåndstype.

2.4 Vælgelse baseret på transformatorns driftsbetingelser

2.4.1 Når transformatorns driftsted har normale miljøbetingelser, bør standard specificerede busser leveret af bussupplier direkte vælges.

2.4.2 Når transformatorns driftsted ligger i en højde over 1000 m, bør busser med ekstern isolering dimensioneret ifølge GB/T4109 vælges. For de dele af busser, der er fordunklet i olie eller SF6-medium, påvirkes deres nedbrydningsfeltstyrke og flaskehalsspænding ikke af højden, så isolationsafstande behøver ikke kalibreres.

Intern isolationsniveau for busser er uafhængig af højdebetingelser og behøver ikke kalibreres. (Bemærk: På grund af begrænsninger i nedbrydningsstyrke og flaskehalsspænding i de fordunklede mediumdele, kan busser anvendt i højehedeområder ikke bekræftes ved test på lavere højder for at kontrollere, om den øgede flaskehalsafstand er tilstrækkelig. Derfor bør bussupplier demonstrere, at den øgede eksterne isolerende flaskehalsafstand for busser er tilstrækkelig.)

2.4.3 Maksimal fasevoltage i strømnet systemer kan overstige Um/√3. Når denne betingelse ikke overstiger 8 timer i alt inden for ethvert 24-timersperiode og 125 timer årligt, bør busser kunne fungere ved følgende spændingsværdier:

image.png

For systemer, hvor driftsspændingen kan overstige de nævnte værdier, bør busser med højere Um-værdier vælges.

2.4.4 For transformatorer med højere jordskælvseksigenskrav, anbefales torre busser.

2.5 Vælgelse baseret på transformatorns isolationsmediumtype

2.5.1 Når transformatorens interne isolationsmedium bruger transformatorolie og er direkte forbundet til overledninger eksternt, bør olie-luft struktur busser vælges.

2.5.2 Når transformatorens interne isolationsmedium bruger transformatorolie og er direkte forbundet til eksternt GIS, bør olie-SF6 struktur torre busser vælges.

2.5.3 Når transformatorens interne isolationsmedium bruger SF6-gas og den eksterne isolering er luft, bør SF6-luft struktur torre busser vælges.

2.5.4 Når både det interne og det eksterne isolationsmedium for transformator bruger transformatorolie, bør olie-olie struktur busser vælges.

2.6 Vælgelse for omsættertransformatorværdianvendelser

For vandretside AC/DC busser anbefales harzimpregneret papir type AC/DC busser eller SF6-fyldte oliepapir kapacitance type AC/DC busser.

2.7 Vælgelse for oliefyldte udjævningsreaktoranvendelser

For oliefyldte udjævningsreaktorer anbefales harzimpregneret papir type DC busser eller SF6-fyldte oliepapir kapacitance type DC busser for vandretside.

2.8 Vælgelse for online overvågningsanvendelser

Når online overvågning implementeres for busser, bør busser med spændingstapper vælges.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
Hvad er forskellen mellem rektifiertransformatorer og strømtransformatorer?
Hvad er en rektifiertransformator?"Strømoversættelse" er et generelt udtryk, der dækker rektifikation, inversion og frekvenskonvertering, hvoraf rektifikation er den mest udbredte. Rektifierudstyr konverterer indgående vekselstrøm til direkte strøm gennem rektifikation og filtrering. En rektifiertransformator fungerer som strømforsyningstransformator for sådanne rektifierudstyr. I industrielle anvendelser opnås de fleste direkte strømforsyninger ved at kombinere en rektifiertransformator med rek
01/29/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning