Der sichere Betrieb und die Lebensdauer vonTrockentransformatorhängen weitgehend von der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Transformatorwicklungsisolierung ab. Die Wicklungstemperatur übersteigt die Isolationstemperatur und die Isolierung wird zerstört, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass der Transformator nicht normal funktionieren kann. Daher sind die Überwachung der Betriebstemperatur des Transformators und seine Alarmsteuerung sehr wichtig.
⑴ Automatische Lüftersteuerung: Das Temperatursignal wird über den Pt100-Thermistor gemessen, der im heißesten Teil der Niederspannungswicklung eingebettet ist. Die Transformatorlast steigt, die Betriebstemperatur steigt, wenn die Wicklungstemperatur 110 Grad erreicht, startet das System automatisch die Lüfterkühlung; Wenn die Wicklungstemperatur nur 90 °C beträgt, stoppt das System automatisch den Lüfter.
(2) Übertemperaturalarm und -auslösung: Das Wicklungs- oder Kerntemperatursignal wird über den nichtlinearen PTC-Wärmewiderstand erfasst, der in die Niederspannungswicklung eingebettet ist. Wenn die Temperatur der Transformatorwicklung weiter ansteigt und 155 Grad erreicht, gibt das System ein Übertemperaturalarmsignal aus; Wenn die Temperatur weiter auf 170 °C ansteigt, kann der Transformator nicht mehr weiterbetrieben werden, es ist notwendig, das Übertemperatur-Auslösesignal an den sekundären Schutzkreis zu senden, und der Transformator sollte schnell ausgelöst werden.
⑶ Temperaturanzeigesystem: Der in die Niederspannungswicklung eingebettete Pt100-Thermistor misst den Temperaturänderungswert und zeigt direkt die Temperatur jeder Phasenwicklung an (dreiphasige Inspektion und maximale Anzeige und kann die historisch höchste Temperatur aufzeichnen), die höchste Die Temperatur kann mit 4 ~ 20 mA analog ausgegeben werden. Wenn Sie an einen entfernten Computer (Entfernung bis zu 1200 m) übertragen müssen, können Sie eine Computerschnittstelle und 1 Sender hinzufügen. Bis zu 31 Transformatoren können gleichzeitig überwacht werden. Der Übertemperaturalarm und die Auslösung des Systems können auch über das Pt100-Thermistorsignal erfolgen, was die Zuverlässigkeit des Temperaturkontrollschutzsystems weiter verbessert.
Schutzmodus
Je nach Umgebungseigenschaften und Schutzanforderungen können Trockentransformatoren unterschiedliche Gehäuse wählen.
Eine IP20-Schutzhülle wird normalerweise verwendet, um zu verhindern, dass feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm und kleine Tiere wie Mäuse, Schlangen, Katzen und Finken eindringen, was zu bösartigen Ausfällen wie einem Kurzschluss-Stromausfall führen kann, und stellt eine Sicherheitsbarriere für die Umgebung dar Live-Teil. Wenn der Transformator im Freien installiert werden muss, können Sie zusätzlich zu den oben genannten IP20-Schutzfunktionen ein IP23-Schutzgehäuse wählen, aber auch um Wassertropfen innerhalb eines Winkels von 60 Grad zur Vertikalen zu verhindern. Allerdings verringert das IP23-Gehäuse die Kühlleistung des Transformators, und bei der Auswahl sollte auf die Reduzierung seiner Betriebskapazität geachtet werden.
Kühlmodus
Trockenkühlmethoden für Transformatoren werden in natürliche Luftkühlung (AN) und forcierte Luftkühlung (AF) unterteilt. Bei natürlicher Luftkühlung kann der Transformator lange Zeit ununterbrochen unter der Nennleistung laufen. Bei forcierter Luftkühlung kann die Ausgangsleistung des Transformators um 50 % gesteigert werden. Geeignet für intermittierenden Überlastbetrieb oder Notüberlastbetrieb; Aufgrund des starken Anstiegs des Lastverlusts und der Impedanzspannung bei Überlast befindet es sich in einem unwirtschaftlichen Betriebszustand und sollte daher nicht über einen längeren Zeitraum im Dauerüberlastbetrieb gehalten werden.
Überlastfähigkeit
Die Überlastfähigkeit des Trockentransformators hängt von der Umgebungstemperatur, der Last vor Überlast (Anfangslast), der Isolierung und Wärmeableitung des Transformators sowie der Heizzeitkonstante usw. ab. Bei Bedarf kann die Überlastkurve des Trockentransformators angepasst werden beim Hersteller bezogen werden.
Wie kann man die Überlastfähigkeit nutzen? Der Autor führt zwei Punkte als Referenz an:
(1) Bei der Berechnung der Transformatorkapazität kann diese entsprechend reduziert werden: Berücksichtigen Sie die Möglichkeit kurzfristiger Auswirkungen einiger Walz-, Schweiß- und anderer Geräte vollständig. Versuchen Sie, die starke Überlastfähigkeit von Trockentransformatoren zu nutzen, um die Transformatorkapazität zu verringern ; An einigen Orten mit ungleichmäßiger Belastung, wie z. B. Wohngebieten, die hauptsächlich der Nachtbeleuchtung, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen dienen, und Einkaufszentren, die hauptsächlich der Klimatisierung und Tagesbeleuchtung dienen, kann die Überlastkapazität vollständig ausgenutzt und die Transformatorkapazität entsprechend reduziert werden dass seine Hauptbetriebszeit bei Volllast oder kurzzeitiger Überlastung liegt.
(2) Kann die Reservekapazität oder die Anzahl der Einheiten verringern: An einigen Stellen ist der Reservekoeffizient des Transformators höher, wodurch der vom Projekt ausgewählte Transformator eine große Kapazität und mehr Einheiten aufweist. Die Überlastfähigkeit der Trockenumwandlung kann unter Berücksichtigung ihrer Reservekapazität komprimiert werden. Sie kann auch bei der Ermittlung der Anzahl der Ersatzgeräte reduziert werden. Wenn sich der Transformator im Überlastbetrieb befindet, muss auf die Überwachung seiner Betriebstemperatur geachtet werden: Steigt die Temperatur auf 155 Grad C (es liegt ein Alarm vor), sollten Maßnahmen zur Lastreduzierung (abzüglich einiger kleinerer Lasten) ergriffen werden, um dies sicherzustellen sichere Stromversorgung der Hauptlast.
Bewerbungsstatus
Trockentransformator, da kein Öl vorhanden ist, kein Feuer, keine Explosion, keine Umweltverschmutzung und keine anderen Probleme auftreten, sodass elektrische Vorschriften, Vorschriften usw. nicht erfordern, dass der Trockentransformator in einem separaten Raum untergebracht wird. Verluste und Lärm werden auf ein neues Niveau reduziert, wodurch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass der Transformator und das Niederspannungsschaltfeld im selben Verteilerraum platziert werden können.
Derzeit beträgt die jährliche Produktion von harzisolierten Trockentransformatoren in China 10,000 MVA und ist damit eines der Länder mit der größten Produktion und dem größten Umsatz von Trockentransformatoren weltweit. Trockentransformatoren werden heute häufig in Kraftwerken, Fabriken, Krankenhäusern und anderen fast ausschließlich elektrischen Anlagen eingesetzt. Mit der Förderung und Anwendung der SC(B)9-Serie mit geringem Rauschen (das Rauschen des Verteilungstransformators unter 2500 kVA wurde auf 50 dB kontrolliert) und Energieeinsparung (Leerlaufverlust um 25 % reduziert) wurden die Leistungsindikatoren und die Fertigungstechnologie von Trockentransformatoren verbessert in China haben das weltweit fortschrittlichste Niveau erreicht.







