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Auf dem Pad montierter Powertank

Auf dem Pad montierter Powertank

Das Gehäuse wird mit einem speziellen Kugelstrahlverfahren behandelt und mit Korrosionsschutzfarbe C3-C5 besprüht. Es verfügt über gute Korrosions- und Witterungsschutzeigenschaften und kann der Erosion durch Wind und Sand wirksam widerstehen.
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Produkteinführung

Produktbeschreibung

 

Der Transformatorkessel, auch Transformatorkesselkörper genannt, erfüllt mehrere wichtige Funktionen innerhalb eines elektrischen Verteilungstransformators. Es dient als Behälter zur Unterbringung, Abschirmung und Kühlung der Wicklungs- und Kernkomponenten. Darüber hinaus fungiert der Tankkörper als Barriere und isoliert das Öl und den Kern von äußeren Elementen. Wenn der Transformator unter Last arbeitet und die Umgebungstemperatur steigt, dehnt sich das Ölvolumen im Transformator aus. Der Tank bietet den nötigen Platz, um diese Ausdehnung aufzunehmen und sorgt so für eine optimale Leistung. Darüber hinaus fungiert es als Reservoir für Transformator-Isolieröl und trägt so zum effizienten Betrieb des Transformators bei.

 

Arten von Transformatoröltanks

 

Offener Tank

Ein offener Tank stellt das einfachste Design für Transformatortanks dar und eignet sich typischerweise für kleinere Transformatoren mit weniger komplexen Isolations- und Kühlsystemen. In dieser Konfiguration befinden sich der Kern und die Spulen in einem offenen Behälter ohne jegliche Umhüllung. Auch wenn bei diesem Design der Schutz vor Staub und Wasser fehlt, erleichtert es die Überwachung und Wartung.

Geschlossener Tank

Ein geschlossener Tank bietet verbesserten Schutz für den Kern und die Spulen. Bei dieser Konstruktion ist der Tank vollständig mit Wänden und einer oberen Abdeckung umschlossen. Diese Konfiguration eignet sich gut für größere Transformatoren mit komplizierten Isolations- und Kühlsystemen, die den Kern und die Spulen vor Umweltschadstoffen schützen.

Wellpappentank

Dieses Tankdesign besteht aus gewellten Stahlwänden und -abdeckungen und bietet zusätzliche Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen während des Transports und der Montage. Die Riffelung verbessert die strukturelle Integrität des Tanks und verbessert gleichzeitig die Wärmeableitung, reduziert Geräusche und verbessert die Isolierung.

Kühlertank

Ausgestattet mit einem Kühler ermöglicht dieser Tank einen effizienten Wärmeaustausch zwischen dem Transformatoröl und der Umgebungsluft. Der Kühler verbessert die Kühlung, verlängert dadurch die Lebensdauer des Transformators und verhindert eine Überhitzung.

 

Funktionsweise des am Pad montierten Power Tanks

 

Wenn die Umgebungstemperatur und die Last steigen, steigt der Füllstand des Isolieröls im Transformator, wodurch der darüber liegende Raum im Ausdehnungsgefäß teilweise mit dem sich ausdehnenden Öl gefüllt wird. Dadurch wird das entsprechende Luftvolumen in diesem Spalt durch eine Entlüftungsöffnung ausgestoßen. Wenn umgekehrt die Transformatorlast abnimmt oder die Umgebungstemperatur sinkt, wird der Transformator deaktiviert, was zu einer Kontraktion des Öls führt. Diese Kontraktion resultiert hauptsächlich daraus, dass Außenluft durch einen Silicagel-Entlüfter in den Tank eindringt.

 

UmÖl Level

Während es nicht entscheidend ist, den Transformatorölstand im Ausdehnungsgefäß sorgfältig aufrechtzuerhalten, ist es für eine optimale Funktion wichtig, sicherzustellen, dass eine ausreichende Menge Öl vorhanden ist. Es ist unbedingt erforderlich, sowohl ein Überlaufen als auch eine Entleerung des Öltanks zu verhindern, da ein leerer Tank bei geringer Last und eine Überlastung bei Volllast vermieden werden sollten. Der Füllstand des Transformatorenöls wird vor allem von Faktoren wie Öltemperatur, Sonneneinstrahlung, Transformatorbelastung und Umgebungstemperatur beeinflusst. Die Konstruktion des Tanks basiert in erster Linie auf der Anpassung an Änderungen des Transformatorölstands. Gemäß den Richtlinien der International Electrotechnical Commission (IEC) sollte die Konstruktion des Ausdehnungsgefäßes Temperaturen im Bereich von -25 Grad bis +110 Grad standhalten können.

 

Anwendungen

 

Wird hauptsächlich für die Photovoltaik-Stromerzeugung und Windparks verwendet.

 

Merkmale

 

Der Kraftstofftank verfügt über eine vollständig geschlossene Struktur, die das Öl von der Atmosphäre isoliert, den Oxidationsprozess und das Eindringen von Wasserdampf reduziert und die Stabilität, Zuverlässigkeit und Stabilität der Systemausrüstung verbessert. Gleichzeitig wird ein Chip-Kühler verwendet, der leicht zu zerlegen und zu warten ist.

 

Produktvorteile

 

Das Gehäuse wird mit einem speziellen Kugelstrahlverfahren behandelt und mit Korrosionsschutzfarbe C3-C5 besprüht. Es verfügt über gute Korrosions- und Witterungsschutzeigenschaften und kann der Erosion durch Wind und Sand wirksam widerstehen.

 

Druckregulierung und Sicherheit

Durch Belastungsschwankungen kommt es zu Temperaturschwankungen, die sich auf die Isolierölmenge auswirken. Als Sicherheitsventil verhindert das Ausdehnungsgefäß einen Überdruck im Haupttank und gewährleistet so die strukturelle Integrität und Sicherheit des gesamten Systems. Diese Druckregelung ist nicht nur für den Schutz des Transformators, sondern auch für den Schutz der Umgebung von entscheidender Bedeutung und daher ein unverzichtbares Merkmal für den Betrieb des Transformators. Ohne diesen Kontrollmechanismus wäre das Risiko einer Beschädigung des Transformators durch zu hohen Druck deutlich höher.

 

Erhaltung der Transformatorölqualität

Die kontrollierte Umgebung im Konservator sorgt für einen optimalen Ölzustand, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert und es dadurch trocken und frei von Verunreinigungen hält. Die Erhaltung der Qualität des Transformatorenöls ist für seine Isolationseigenschaften von entscheidender Bedeutung. Hochwertigeres Öl sorgt für eine bessere Isolierung und sorgt so für einen effizienten und sicheren Transformatorbetrieb, insbesondere bei hoher Belastung.

 

Effizienzsteigerung

Mit dem richtigen Ölstand und der entsprechenden Qualität kann der Transformator die Wärme effektiver ableiten und mit maximaler Effizienz arbeiten. Ein kontrollierter Ölstand und eine kontrollierte Ölqualität verbessern die Wärmeableitung und machen sie zu wesentlichen Elementen für eine optimale Transformatorleistung.

 

Verlängerte Betriebslebensdauer

Transformatoren, die mit Ausdehnungsgefäßen ausgestattet sind, haben tendenziell eine längere Betriebslebensdauer. Die synergistische Beziehung zwischen dem Ausdehnungsgefäß und dem Hauptgefäß stellt sicher, dass der Transformator besser für den Dauerbetrieb gerüstet ist. Dies trägt zu einer längeren Lebensdauer des Transformators bei, verringert die Wartungs- und Austauschhäufigkeit und bietet eine kostengünstige Lösung für die Stromverteilung.

 

 Three phase pad mounted transforme tank

Dreiphasen-Transformatorkessel mit Pad-Montage

Herstellung eines auf einem Pad montierten Krafttanks

 

Die Integrität des Tanks ist für die Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer des Transformators von entscheidender Bedeutung. Yawei entwirft alle Transformatorkessel nach hohen internen Standards und individuellen Kundenspezifikationen und garantiert so eine perfekte Passform für jede Anwendung:

  1. Die aus warmgewalzten, kohlenstoffarmen Stahlplatten gefertigten Teile werden mittels Plasmaschneiden hergestellt, um kritische Toleranzen zu erreichen. Anschließend werden die Teile durch Unterpulverschweißen verbunden, um rissige Nähte und Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.
  2. Diese Tanks sind mit Tankwandversteifungen ausgestattet, die dafür sorgen, dass die Wände so versteift sind, dass sie vollem Vakuum und Drücken standhalten, die bis zu 25 % über denen im Normalbetrieb liegen.
  3. Eckschweißnähte werden durch die Konstruktion von Tanks mit gebogenen Ecken vermieden.
  4. Wagenheberauflagen und Hebehaken sind in das Design integriert und erleichtern das Heben, Heben oder Ziehen.
  5. Die Führungen sind so konstruiert, dass sie die fertige Kern- und Spulenbaugruppe sicher im Tank befestigen und verspannen und so ein Verrutschen während des Transports verhindern.
  6. Die Abdeckungen sind leicht gewölbt, um Wasseransammlungen zu verhindern.
  7. Für eine bessere Abdichtung sind erhöhte Flansche und bearbeitete Dichtungsnuten in die Deckelöffnungen eingearbeitet.
  8. Praktisch angeordnete Handlöcher und/oder Mannlöcher ermöglichen einen einfachen Zugang zum unteren Ende von Durchführungen, Klemmbrettern und dem oberen Teil der Kern- und Spulenbaugruppe.

 

Die innere Struktur eines Transformatoröltanks

 

Tankkörper:

Der Tankkörper besteht normalerweise aus Stahl oder anderen robusten Materialien und ist so konstruiert, dass er den hohen Drücken und Temperaturen standhält, die im Transformator entstehen.

Abdeckung:

Der Deckel, der entweder an der Oberseite des Tankkörpers angeschraubt oder angeschweißt ist, sorgt für eine sichere und auslaufsichere Abdichtung und gewährleistet so die Unversehrtheit des Transformatorölbehälters.

Einlass- und Auslassrohre:

Einlass- und Auslassrohre sind integrale Komponenten, die mit dem Tank verbunden sind. Sie erleichtern den Fluss von Transformatoröl in und aus dem Tank und ermöglichen einen effizienten Betrieb.

Kühlsystem:

Ein spezielles Kühlsystem reguliert und hält die optimale Temperatur des Transformatoröls aufrecht, verhindert Überhitzung und sorgt für einen reibungslosen Betrieb.

Isolationssystem:

Das Isoliersystem besteht aus speziellen Materialien und soll das Transformatoröl effektiv isolieren und Lichtbögen verhindern, den Transformator schützen und seine Betriebssicherheit erhöhen.

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Häufig gestellte Fragen

F: Welchen Zweck hat der Tank in einem Transformator?

A: Transformatortank, auch Transformatortankkörper genannt. Es dient zum Halten, Schützen und Kühlen der Wicklung und des Kerns in einem elektrischen Verteilertransformator. Der Tankkörper isoliert das Öl und den Kern von der Außenumgebung.

F: Wie dick ist der Transformatorkessel?

A: Bei der konventionellen Konstruktion beträgt die Dicke der Transformatorkesselabdeckung 32 mm.

F: Wie hoch ist der Druck in einem Transformatorkessel?

A: Da alle Tanks so ausgelegt sind, dass sie etwa 100 kPa (Vakuum) ohne plastische Verformung aushalten, kann man den endgültigen Berstdruck auf etwas über 200 kPa schätzen. Viele Transformatoren sind mit Druckentlastungsvorrichtungen ausgestattet, um einen unbeabsichtigten Überdruck während des Öleinfüllvorgangs zu verhindern.

F: Woraus besteht ein Transformatorkessel?

A: Der Tankkörper besteht normalerweise aus Stahl oder anderen haltbaren Materialien und ist so konstruiert, dass er den hohen Drücken und Temperaturen standhält, die im Inneren des Transformators entstehen.

F: Wie heißt der Tank eines Transformators?

A: Der Ausdehnungsgefäß ist ein Tank, der oberhalb der oberen Abdeckung des mit Öl gefüllten Transformators angebracht ist, um die Ausdehnung und Kompression des betreffenden Öls zu ermöglichen. Wie der Name schon sagt, schont es die im Transformator eingefüllte Ölmenge und ermöglicht so eine Ausdehnung und Kontraktion.

F: Welche verschiedenen Arten von Transformatorkesseln gibt es?

A: Derzeit gibt es in der Industrie für die Konstruktion von Leistungstransformatoren oder Reaktoren zwei beliebte Arten von Tankkonstruktionen, nämlich die konventionelle (T-Tank – obere Abdeckung geschweißt) oder die Glockenkonstruktion (Bodenplattenflansch verschraubt).

F: Was ist der Vakuumtest am Transformatorkessel?

A: Bevor mit der Ölbefüllung begonnen wird, erfolgt eine abschließende Prüfung der Dichtheit des Transformatorkessels durch Anlegen von Vakuum. Wenn Vakuum an einen Transformator ohne Öl angelegt wird, muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass im Tank keine Lecks vorhanden sind, die dazu führen würden, dass feuchte Luft in den Transformator gesaugt wird.

F: Welches Öl wird im Transformatortank verwendet?

A: Mineralöl eignet sich im Allgemeinen gut als Transformatorenöl, weist jedoch einige Nachteile auf, darunter sein im Vergleich zu einigen Alternativen relativ niedriger Flammpunkt. Wenn aus einem Transformator Mineralöl austritt, kann dies möglicherweise einen Brand auslösen.

F: Was ist ein Ausdehnungsgefäß im Transformator?

A: Der Ausdehnungsgefäß ist ein Ölspeicher, der im Transformator verwendet wird. Seine Funktion besteht darin, das Öl im Öltank auszudehnen, wenn die Öltemperatur aufgrund der zunehmenden Last des Transformators ansteigt. Zu diesem Zeitpunkt fließt zu viel Öl in das Ausdehnungsgefäß.

F: Was ist ein Wellblechtank im Transformator?

A: Die Wellrippen werden aus einer speziellen kaltgewalzten MS-Spule hergestellt und direkt verschweißt, um die Transformatorkessel zu bilden. Diese Rippen verfügen über eine ausreichende Elastizität, um Volumenausdehnungen der Flüssigkeit (Isolieröl) zu absorbieren, und bieten außerdem eine große Oberfläche zur Ableitung der erzeugten Wärme.

F: Was enthält der am Transformatorkessel montierte Entlüfter?

A: Der Entlüfter enthält Kieselgelkristalle, die eine enorme Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme haben. Während Luft durch diese Kristalle im Entlüfter strömt, wird die Feuchtigkeit in der Luft von den Kieselgelkristallen absorbiert.

F: Was hält den Ölstand im Transformatortank aufrecht?

A: Aufgrund des Temperaturanstiegs dehnt sich das Öl aus und um die Ausdehnung des Öls zu erleichtern, ist der Ausgleichsbehälter über eine Rohrleitung mit dem Haupttank verbunden. Umgekehrt sinkt die Temperatur, wenn die Transformatorlast reduziert wird, und der Ölstand im Haupttank wird durch den Ölfluss vom Ausdehnungsgefäß zum Haupttank aufrechterhalten.

F: Welche Arten von Transformator-Ausgleichsbehältern gibt es?

A: An der Seite des Ausdehnungsgefäßes ist eine Ölstandsanzeige (oder Ölstandsanzeige) aus Glas angebracht, um die Änderung des Ölstands im Ausdehnungsgefäß jederzeit beobachten zu können. Es gibt drei Arten von Transformator-Ausdehnungsgefäßen: Wellplatten-Ausdehnungsgefäße, Kapsel-Ausdehnungsgefäße und Membran-Ausdehnungsgefäße.

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