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


Magas feszültségű behelyezés kiválasztási szabványai átalakítókhoz

James
Mező: Elektromos műveletek
China

1. A buszolók szerkezeti formái és osztályozása

A buszolók szerkezeti formái és osztályozása az alábbi táblázatban látható:

Sorszám Osztályozási jellemző Kategória
1 Fő izoláló szerkezet Kapacitív típus

Részegyenesített papír

Olajtartalmú papír

Részegyenesített papír

Nem kapacitív típus Gázizoláció

Folyadékizoláció

Lekvározott rezin

Összetett izoláció

2 Belső izoláló anyag

Porcelán

Szilikon gumi

3 Kitöltő anyag a kondenzátormag és a külső izoláló henger között Olajtöltött típus

Gáztöltött típus

Puffadott típus

Olajkrém típus

Olaj-gáz típus

4 Alkalmazási közeg Olaj-olaj

Olaj-lég

Olaj-SF₆

SF₆-lég

SF₆-SF₆

5 Alkalmazási hely AC

DC

2. Csomók kiválasztásának elvei

2.1 Alapvető kiválasztási elvek

2.1.1 A csomók kiválasztása meg kell feleljen a transzformátorok teljesítményi specifikációinak, mint például: a legnagyobb felszerelési feszültség, a legnagyobb működési áram, a izolációs szint, és a telepítési módszerek, amelyek kielégítik a hálózat biztonságos működésének vonatkozó követelményeit.

2.1.2 A csomók kiválasztása során más tényezőket is figyelembe kell venni, mint:

  • Működési környezet: magasság, szennyezési szint, környezeti hőmérséklet, működési nyomás, elrendezési mód;

  • Transzformátor szerkezet: vezeték kiadási módja, csomó telepítési módja, összes telepítési magasság áramerősítővel együtt;

  • Csomó szerkezete: áramviselési mód, belső izolációs forma (olajbe áztatott papír vagy rezinbe áztatott papír), külső izolációs rúd anyaga (porcelán vagy silikon gummi);

  • Csomó szállítója, biztonsági megbízhatóság, működési teljesítmény és egyéb tényezők.

2.1.3 A csomók izolációs szintje magasabb kell, hogy legyen, mint a transzformátor törzsének izolációs szintje.

2.2 Kiválasztás a transzformátor nominális feszültségi szintjén alapulva

2.2.1 Ha a csomók nominális feszültsége meghaladja a 40,5 kV-t, a csomók fő izolációs szerkezete előnyben részesítheti a kondenzátor típusát.

2.2.2 Ha a csomók nominális feszültsége nem haladja meg a 40,5 kV-t, a csomók fő izolációs szerkezete lehet tiszta porcelán (kompozit) típusú vagy kondenzátor típusú, attól függően, hogy milyen körülmények között állnak rendelkezésre.

2.3 Kiválasztás a csomók áramviselési módján alapulva

2.3.1 Ha a csomók nominális árama kevesebb, mint 630A, az áramviselési mód előnyben részesítheti a kábelforgató típust.

2.3.2 Ha a csomók nominális árama legalább 630A, vagy a feszültség legalább 220 kV, az áramviselési mód előnyben részesítheti a vezetékcsöv típust.

2.4 Kiválasztás a transzformátor működési feltételei alapján

2.4.1 Ha a transzformátor működési helyzete normál környezeti feltételeket jelent, a csomószállító által szolgáltált szabványos specifikációjú csomók választása ajánlott.

2.4.2 Ha a transzformátor működési helyzete magasabb, mint 1000 méter, GB/T4109 szerint kalibrált külső izolációs méretű csomók választása ajánlott. Az olajban vagy SF6 közegben merülő csomók részeire a lehullási mezoterhelés és a villámütési feszültség nem befolyásolja a magasságot, így az izolációs távolságok nem igényelnek kalibrációt.

A csomók belső izolációs szintje nem kapcsolódik a magasság hatásához, és nem igényel kalibrációt. (Megjegyzés: A merülő közeg részeinek lehullási erőssége és villámütési feszültsége miatt a magas területeken használt csomók nem ellenőrizhetők alacsonyabb magasságokon, hogy megerősítsék, hogy a növelt villámütési távolság elegendő-e. Ezért a csomószállítóknak bizonyítaniuk kell, hogy a csomók növelt külső izolációs villámütési távolsága elegendő.)

2.4.3 A hálózati rendszerek maximális fázisfeszültsége meghaladhatja az Um/√3 értéket. Ha ez a feltétel bármely 24 órás időszakban összesen 8 órán túl nem halad, és évente 125 órán, a csomók a következő feszültségértékeken képesek működni:

image.png

Azokban a rendszerekben, ahol a működési feszültség meghaladhatja a fenti értékeket, magasabb Um értékű csomók választása ajánlott.

2.4.4 Magasabb síkbeli teljesítményigényű transzformátorok esetén száraz csomók ajánlottak.

2.5 Kiválasztás a transzformátor izolációs közeg típusa alapján

2.5.1 Ha a transzformátor belső izolációs közegének transzformátorolajt használ, és külsőleg közvetlenül felhőzeti vezetékekkel van összekötve, olaj-lég szerkezetű csomók választása ajánlott.

2.5.2 Ha a transzformátor belső izolációs közegének transzformátorolajt használ, és külsőleg közvetlenül GIS-re van összekötve, olaj-SF6 szerkezetű száraz csomók választása ajánlott.

2.5.3 Ha a transzformátor belső izolációs közegének SF6 gázt használ, és a külső izolációs közeg levegő, SF6-lég szerkezetű száraz csomók választása ajánlott.

2.5.4 Ha a transzformátor belső és külső izolációs közegének is transzformátorolajt használ, olaj-olaj szerkezetű csomók választása ajánlott.

2.6 Váltótranszformátor csapattyú alkalmazásokhoz való kiválasztás

A csapattyús AC/DC csomók esetén rezinbe áztatott papír típusú AC/DC csomók vagy SF6-tel töltött olaj-papír kapacitív típusú AC/DC csomók ajánlottak.

2.7 Olajmerülő simító induktor alkalmazásokhoz való kiválasztás

Olajmerülő simító induktorok esetén a csapattyús oldalon rezinbe áztatott papír típusú DC csomók vagy SF6-tel töltött olaj-papír kapacitív típusú DC csomók ajánlottak.

2.8 Online monitorozáshoz való kiválasztás

A csomók online monitorozásának végrehajtásakor feszültségkifogóval ellátott csomók választása ajánlott.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését