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


Kõrgepinge küljepaigute valikustandardid transformatorkeskuse jaoks

James
Väli: Elektrilised toimingud
China

1. Sülindide struktuur ja klassifikatsioon

Sülindide struktuur ja nende klassifikatsioon on näidatud järgmises tabelis:

Seriinumber Klassifitseerimisomadus Kategooria
1 Peamine isolatsioonikokkupõne Kondensaatoriline tüüp Resiiniga silbitud paber

Öli silbitud paber

Mitte-kondensaatoriline tüüp Gasiisolatsioon

Vesiisolatsioon

Väetud resiin

Komposiitne isolatsioon

2 Väline isolatsioonimaterjal

Porselein

Silikooni kumm

3 Täidematerjal kondensaatori tuuma ja väilise isolatsioonikatte vahel Ölitäidis tüüp

Gastäidis tüüp

Püstitatud tüüp

Ölipasta tüüp

Öli-gaas tüüp

4 Rakenduse keskkond Öli-öli

Öli-õhk

Öli-SF₆

SF₆-õhk

SF₆-SF₆

5 Rakenduse koht Vooluvool (AC)

Joonvool (DC)

2. Valikuteooriad bushingide jaoks

2.1 Põhiline valikuteooria

2.1.1 Bushingide valimisel tuleb rahuldada transformatortöövõime spetsifikatsioone, näiteks: maksimaalne seadme pinge, maksimaalne tööpäring, isolatsioonitaseme ja paigaldamismeetodid, rahuldades seeläbi kõiki ohutud võrgu toimimise nõudeid.

2.1.2 Bushingide valimisel tuleb ka arvesse võtta muid tegureid, nagu:

  • Töökeskkond: kõrgus, saastetase, ümbruskonna temperatuur, töörõhk, paigutuse meetod;

  • Transformaatori struktuur: johtme väljavõtmise meetod, bushingi paigaldamismeetod, kogu paigaldushööge koos signaaltransformaatoritega;

  • Bushingi struktuur: vooluvälja meetod, sisemine isolatsioon (naftaga impregneeritud paber või ressiga impregneeritud paber), välimine isolatsioonimaterjal (porselein või silikoongummi);

  • Bushingi tarnija, turvalisus, usaldusväärsus, töövõime ja muud tegurid.

2.1.3 Bushingide isolatsioonitaseme peaks olema kõrgem kui transformaatori peaosa isolatsioonitaseme.

2.2 Valik transformaatori nimilise pingetaseme järgi

2.2.1 Kui bushingide nimiline pinge on suurem kui 40,5kV, siis bushingi peamine isolatsioonstruktuur peaks olema kondensaatoritüübiliste.

2.2.2 Kui bushingide nimiline pinge ei ületa 40,5kV, siis bushingi peamine isolatsioonstruktuur võib olla puhas porselein (kombineeritud) tüüp või kondensaatoritüüp, sõltuvalt konkreetsetest tingimustest.

2.3 Valik bushingide vooluvälja meetodi järgi

2.3.1 Kui bushingide nimiline vool on väiksem kui 630A, siis vooluvälja meetod peaks olema kabeli läbimise tüübilist.

2.3.2 Kui bushingide nimiline vool ei ole väiksem kui 630A või pinge ei ole väiksem kui 220kV, siis vooluvälja meetod peaks olema juhepoolse tüübilist.

2.4 Valik transformaatori töötingimuste järgi

2.4.1 Kui transformaatori asukohta iseloomustavad tavapärased keskkonnatingimused, siis tuleks otse valida bushingitarnija poolt pakutavate standardsete spetsifikatsioonidega bushingid.

2.4.2 Kui transformaatori asukoht on kõrgem kui 1000m, siis tuleb valida bushingid, mille väline isolatsioon on kalibreeritud vastavalt GB/T4109-le. Bushingide osade puhul, mis on nafta või SF6 keskkonnas, nende murdväli ja laekumispinge ei sõltu kõrgusest, nii et isolatsioonikaugusi ei pea kalibreerima.

Bushingide sisemine isolatsioonitaseme ei sõltu kõrgusest ega nõua kalibreerimist. (Märkus: Immersioonikeskkonna osade murdvälimaksimumi ja laekumispinna piirangute tõttu ei saa kõrgeimalt asuvaid bushingeid madalamal kõrgusel testida, et kontrollida, kas suurendatud kaarukaugus on piisav. Seega peaks bushingitarnija näitama, et bushingide suurendatud väline isolatsioonikaarukaugus on piisav.)

2.4.3 Elektrivõrgu süsteemi maksimaalne faasispannung võib ületada Um/√3. Kui see tingimus ei ületa 8 tundi koguks igas 24-tunnises perioodis ja 125 tundi aastas, peaksid bushingid suutma töötada järgmistel pingeväärtustel:

image.png

Süsteemides, kus tööpinge võib ületada mainitud väärtusi, tuleks valida bushingid, millel on kõrgemad Um väärtused.

2.4.4 Transformatorte, millel on kõrged seismilised nõuded, soovitatakse kasutada kuiva tüübilisi bushingeid.

2.5 Valik transformaatori isolatsioonimeediumi tüübi järgi

2.5.1 Kui transformaatori sisemine isolatsioonimeedium on transformaatori nafta ja väljaspool on ühendatud õhukesesse joontesse, siis tuleks valida nafta-õhu struktuuriga bushingid.

2.5.2 Kui transformaatori sisemine isolatsioonimeedium on transformaatori nafta ja väljaspool on ühendatud GIS-sse, siis tuleks valida nafta-SF6 struktuuriga kuivad bushingid.

2.5.3 Kui transformaatori sisemine isolatsioonimeedium on SF6 gaas ja väljaspool on õhk, siis tuleks valida SF6-õhu struktuuriga kuivad bushingid.

2.5.4 Kui nii transformaatori sisemine kui ka väljaspoolne isolatsioonimeedium on transformaatori nafta, siis tuleks valida nafta-nafta struktuuriga bushingid.

2.6 Valik konverteeriva transformaatori ventiili rakendusteks

Ventipoolsele AC/DC bushingile soovitatakse kasutada ressiga impregneeritud paberitüübilisi AC/DC bushingeid või SF6 täidetud nafta-paber kondensaatoritüübilisi AC/DC bushingeid.

2.7 Valik nafta imbreeritud lihtsustava reaktori rakendusteks

Nafta imbreeritud lihtsustava reaktori jaoks soovitatakse kasutada ventisaali poolel ressiga impregneeritud paberitüübilisi DC bushingeid või SF6 täidetud nafta-paber kondensaatoritüübilisi DC bushingeid.

2.8 Valik online järelevalve rakendusteks

Kui implementeeritakse bushingide online järelevalvet, tuleks valida bushingid, millel on pingeülindid.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Mis on erinevus siirdeks muundurite ja energiamuundurite vahel?
Mis on rektifiikatortransformator?"Voolu teisendamine" on üldine term, mis hõlmab rektifikatsiooni, inversiooni ja sageduse muutmist, kusjuures rektifikatsioon on neist kõige laialdasemalt kasutatav. Rektifikatsiooniseadmed muudavad sisendvahelduvvoolu otsevooluks rektifikatsiooni ja filterdamise kaudu. Rektifiikatortransformator on sellise rektifikatsiooniseadme toiteallikas. Tööstuslikes rakendustes saadakse enamik otsevoolutoite kombinerides rektifiikatortransformatorit ja rektifikatsioonisea
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut