干式变压器及其绝缘结构

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干式变压器工作原理

干式变压器工作原理

干式变压器工作原理
干式变压器是一种常见的变压器类型,其工作原理与传统的油浸式变压器相比具有一些不同之处。

干式变压器采用无油绝缘材料来隔离和保护绕组,不需要油作为冷却和绝缘介质。

它的主要工作原理包括以下几个方面:
1. 绕组:干式变压器的绕组使用高温绝缘材料进行绝缘,如绝缘纸、绝缘胶带等。

绕组采用多层分屏结构,以提高线圈间的电气绝缘强度。

2. 绝缘:干式变压器的绝缘系统采用多层绝缘结构,包括隔邻纸、固化树脂、玻璃纤维带等。

这种结构可以提供良好的绝缘性能,防止漏电和故障。

3. 冷却:干式变压器采用自然风冷却方式,通过外部通风系统进行散热。

风扇通过气流将热量从绕组和铁芯中带走,确保变压器的正常工作温度。

4. 防火:干式变压器在设计中考虑了防火安全性能,采用阻燃低烟无毒固化树脂作为绝缘材料,能够有效地抑制火焰传播和烟雾产生。

5. 维护:干式变压器相比油浸式变压器具有更便于维护的优势。

由于不需要油池和维护液位,可以减少维护工作的频率和强度。

总的来说,干式变压器通过使用无油绝缘材料、自然风冷却和
阻燃材料等技术,实现了可靠的绝缘性能、良好的散热效果和高度的防火安全性能。

它广泛应用于低压配电系统、工矿企业和城市建设等领域。

干式电力变压器简介

干式电力变压器简介

干式电力变压器的运行噪音
1、 电压问题 原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。 判断方法:采用较为准确的万用表进行测量低压输出 电压。 解决方法:根据低压侧输出电压,把分接档放在适合 档位。(降低低压输出电压)以此消除变压器的过励 磁现象,同时降低变压器的噪音。
干式电力变压器的运行噪音
干式电力变压器维护运行
(1) 巡视检查要点 在通常情况下,干式变压器无需特别维护。但 在多尘或有害物场所,检查时应特别注意绝缘子、 绕组的底部和端部有无积尘。平时运行巡视检查中 禁止触摸,注视观察应注意紧固部件有无松动发热, 绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹,声音是 否正常。 (2) 负荷监视 干式变压器有较强的过载能力,可容许短时间 过载。采用自然空气冷却(AN),连续输出100%容量。 采用强迫空气冷却(AF),输出容量可提高40%。
中国工程建设标准化协会规程 干式变压器规程(2000年版) 预防性试验(三年) 测量绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、铁心绝缘电阻、 工频耐压、感应耐压。 主要配件:有载调压开关、温控温显装置、风冷装 置。 国标:
干式电力变压器试验
二、交接试验: 1、测量绕组连同套管直流电阻 2、检查所有分接头的变压比 3、检查三相结线组别 4、测量绕组连同套管绝缘电阻吸收比 5、绕组连同套管交流耐压试验 6、测量与铁芯绝缘紧固件的绝缘电阻 7、有载调压装置的检查和试验 8、额定电压下的冲击合闸试验 9、检查相位
2、风机、外壳、其他零部件的共振问题 原因:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生 噪音,一般会误认为是变压器的噪音。 3、安装的问题 安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。 1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空), 或者底板太薄。安装方式进行改造。 2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。 在变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。

干式电力变压器简介

干式电力变压器简介

干式电力变压器的结构
环氧树脂干式电力变压器技术特点
1、电气性能好,局部放电值低:在变压器绝缘结构中, 多少会有些局部的绝缘弱点,它在电场的作用下会首先 发生放电, ,而不随即形成整个绝缘贯穿性击穿,它可能发生在绝 缘体的表面或内部,即局部放电。然而电气绝缘的破坏或局部老 化,多数是从局部放电开始的,它的危害性突出表现在绝缘寿命 迅速降低,最终影响安全运行。干式变压器由于其独特 的结构(高、低压绕组全部采用铜带(箔)绕成) 和其先进的制造工 艺(高、低压绕组全部在真空中浇注环氧树脂并固化) ,使其局部放电 值低。 2、耐雷电冲击能力强:由于高、低压绕组全部采用铜带(箔)绕成,层间电压
干式电力变压器试验
三、预防性试验 (一般3~5年) 1、绕组直流电阻测定: 与以前同部位测得值比较其变化不应大于2%。 2、绕组绝缘电阻吸收比: 与以前测试相比无明显变化,值不低于1.3% (绝缘电阻换算同一温度下) 3、交流耐压试验:按出厂试验值0.85%,5min 4、测温装置及其二次回路: 回路试验密封良好,指示正常。用2500V摇表测 量,不低于1.0MΩ。
干式电力变压器的运行噪音
1、 电压问题 原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。 判断方法:采用较为准确的万用表进行测量低压输出 电压。 解决方法:根据低压侧输出电压,把分接档放在适合 档位。(降低低压输出电压)以此消除变压器的过励 磁现象,同时降低变压器的噪音。
干式电力变压器的运行噪音
干式电力变压器维护运行
(3)温控系统通过温控箱和安装在低压绕组中的PTC 测温元件,实现对变压器的温度检测与控制。自冷 式变压主配置温控箱,变压器绕组温度超过安全值, 温控箱会发出信号。强迫风冷配置温控箱 应能停 启冷却风机,并发出超温报警信号和超温跳闸信号。 干式变压器的绕组、铁心最高温度不得超过 155℃,最高温升100K。 在超负荷运行中应密切注意变化,切忌因温升过 高而损坏绝缘,无法恢复运行。

干式变压器的基本知识PPT课件

干式变压器的基本知识PPT课件

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中国工程建设标准化协会CECS115:2000标准《干 式电力变压器选用、验收、运行维护规程》
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五、干式变压器的运行维护
• 1、干式变压器运行的环境要求:防雨防湿防尘, 防止由害气体和小动物的入侵。应该具备对变压 器有效的通风散热条件。尤其在温度高的季节, 应注意室内温度的降低。通风量按每千瓦损耗 (P0+PK)3~4m3/min.kw选择。在密闭的空间 (即变压器外壳内)变压器周围温度不应超过 40℃,运行时空气相对湿度不要超过95%。对于 沿海湿热地区,地下室和通风不畅的运行的变压 器,建议变压器室内安装空调除湿和降温。
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• 2、变压器的安装比较简单,(1)只要把温度 计的传感器线插入温度显示器的相应的插座内, 并把螺丝固定,(2)并且把高、低压两组风机 电源线接到温度控制器相应的标识的接线端子 上,(3)一根电源线连到开关上,一根电源线 接到温度控制器的端子上即可。
• 3、变压器的就位必须考虑到变压器线圈与各金 属件的(接地)绝缘距离,以及高压电缆接头、 高压连接铜杆和外壳的距离,必须符合各电压 等级对地的绝缘距离。由于高压连杆我公司已 有相应电压等级的热缩绝缘套包封,所以可低 于空气中要求的正常绝缘距离。
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干变外壳低压侧
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干变外壳高压侧
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工作程序:
带电显示器
1、A、B、C指示灯任何一只亮,且开关处于OFF位置,门关闭; 2、三只指示灯均不亮,开关处于ON位置,门可以打开; 3、使用钥匙,不论何种状态,均可以把门打开。
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开关的闭锁设置
• 1、干式变压器的外壳由4个(或两个)行程开关输出的常 开接点全部串联到高压的合闸回路里,即任何一个门没有 关闭到位,变压器无法合闸送电。

干式变压器的结构及主要部件

干式变压器的结构及主要部件

干式变压器的结构及主要部件干式变压器是一种常见的电力设备,它主要用于变换电力的电压。

相比于油浸式变压器,干式变压器不需要使用绝缘油,因此更加环保,适用于室内环境。

本文将介绍干式变压器的结构及其主要部件。

一、结构干式变压器的结构相对简单,通常由以下几个部分组成:1. 铁心:铁心是干式变压器的主要构件之一,它由硅钢片叠压而成。

铁心的作用是提供低磁阻路径,使磁通能够顺利通过。

2. 绕组:干式变压器的绕组是由导线绕制而成,通常分为高压绕组和低压绕组。

绕组的作用是通过电流产生磁场,并将电能从一侧传输到另一侧。

3. 绝缘材料:干式变压器的绝缘材料主要用于隔离绕组和铁心,防止电能泄漏。

常见的绝缘材料有玻璃纤维布、环氧树脂等。

4. 外壳:干式变压器的外壳由防火材料制成,用于保护内部部件免受外界环境的损害。

二、主要部件1. 铁心铁心是干式变压器的核心部件,它由多个硅钢片叠压而成。

硅钢片具有较低的磁导率和电阻率,能够有效减小磁通的损耗和涡流损耗。

铁心的形状通常为矩形或环形,以减小磁阻和磁通的泄漏。

2. 绕组绕组是干式变压器的另一个重要部件,它由高压绕组和低压绕组组成。

高压绕组通常由绝缘铜线绕制而成,低压绕组则由绝缘铜箔绕制而成。

绕组的形状和层数根据变压器的容量和电压等级确定。

3. 绝缘材料绝缘材料是干式变压器的关键部件之一,它主要用于隔离绕组和铁心,防止电能泄漏。

常见的绝缘材料有玻璃纤维布、环氧树脂等。

这些材料具有良好的绝缘性能和耐高温性能。

4. 外壳干式变压器的外壳由防火材料制成,用于保护内部部件免受外界环境的损害。

外壳通常具有良好的绝缘性能和防火性能,以确保变压器的安全运行。

三、总结干式变压器是一种常见的电力设备,它具有简单的结构和重要的部件。

铁心、绕组、绝缘材料和外壳是干式变压器的主要部件,它们共同作用,实现电能的变换和传输。

干式变压器无需绝缘油,更加环保,适用于室内环境。

通过合理设计和制造,干式变压器能够稳定可靠地工作,满足电力系统对电能变换的需求。

SC干式变压器技术参数

SC干式变压器技术参数

SC干式变压器技术参数SC(B)11干式变压器是一种新型的高效能、节能环保的变压器,被广泛应用于城市配电系统、高层建筑、商场、机场、地铁、医院等场所以及石油化工、冶金、船舶、发电厂等工业领域。

下面是SC(B)11干式变压器的一些技术参数:1.额定容量:SC(B)11干式变压器的额定容量通常在10kVA到2500kVA之间,可以满足不同场合的电力需求。

2.额定电压:SC(B)11干式变压器的额定电压通常为10kV或35kV,根据实际需求可以进行定制。

3.额定电流:SC(B)11干式变压器的额定电流与额定容量有关,通常在几百安到几千安之间。

4.额定短路阻抗:SC(B)11干式变压器的额定短路阻抗通常在4-6%之间,可以确保变压器在短路时能够提供足够的电流。

5.电压变比范围:SC(B)11干式变压器的电压变比范围广泛,可以满足不同电力系统的要求。

6.绝缘等级:SC(B)11干式变压器的绝缘等级通常为H级或者F级,可以在高温、潮湿环境下保持稳定性能。

7.效率等级:SC(B)11干式变压器的效率通常达到国家二级能效标准,可以实现能源节约。

8.温升:SC(B)11干式变压器的温升通常在75℃以下,可以保证变压器的安全可靠运行。

9.外壳防护等级:SC(B)11干式变压器的外壳防护等级通常达到IP23、IP33或者更高,可以防止灰尘、水和其他有害物质对变压器的侵蚀。

10.使用环境温度:SC(B)11干式变压器适用于环境温度低于40℃、高于-25℃的场合。

11.绝缘结构:SC(B)11干式变压器的绝缘结构采用组合式绝缘结构,具有良好的绝缘性能和热稳定性。

总之,SC(B)11干式变压器具有多种技术参数可选,可以根据具体需求进行定制,以满足不同场合的电力需求。

它具有高效能、节能环保、稳定可靠的特点,在现代电力系统中起到重要作用。

scb干式变压器结构

scb干式变压器结构

scb干式变压器结构
SCB(干式铸造变压器)是一种空气绝缘的变压器,采用干式绝缘技术,而不使用油作为绝缘介质。

以下是SCB干式变压器的一般结构:
绝缘材料:SCB变压器使用绝缘材料替代了传统的油浸绝缘。

通常使用的绝缘材料包括干式绝缘纸、绝缘胶合板等。

这些材料能够有效地抵抗电气击穿,提供可靠的绝缘性能。

线圈:变压器的绕组通常由高导电性的铜或铝导线制成,以提高传导效率。

线圈分为高压绕组和低压绕组。

干式绝缘系统:SCB变压器采用空气绝缘和干式绝缘技术,消除了液体绝缘(如油)的使用。

这降低了维护成本,提高了安全性。

散热器:为了散发变压器内部产生的热量,通常在变压器表面设置散热器。

这有助于维持变压器在正常温度范围内运行。

外壳:变压器外部通常由金属外壳包围,以提供机械保护和防护。

这种外壳通常是密封的,以防止潮气、灰尘和其他污染物进入变压器内部。

温度控制系统:为了确保变压器在适当的温度范围内运行,可能配备了温度控制系统,如温度传感器和风扇。

SCB干式变压器由于不使用油,因此在环保和防火性能方面有一些优势。

它们常见于一些特殊环境要求或需要更高安全性的场合。

变压器的具体设计和规格可能会因制造商和应用而异。

1。

干式电力变压器简介..

干式电力变压器简介..
干式电力变压器
干式电力变压器定义: 简单的说干式变压器 就是指铁心和线圈不 浸渍在绝缘液体(绝 缘油)中的变压器。
干式电力变压器简介 环氧浇注的干式变压器是配电系统中重要 的电力设备。由于环氧树脂是难燃、阻燃、 自熄的固体绝缘材料,即安全又洁净。所以环 氧树脂浇注的干式变压器具有无油、难燃、 运行损耗低、防灾能力突出等特点被广泛应 用。相对于油式变压器,干式变压器因没有了 油,也就没有火灾、爆炸、污 染等问题,损耗和噪声降到了 新的水平,更为变压器与低压 屏置于同一配电室内创造了条件。
低、电容大,箔式绕组起始电压分布接近线性,因此其抗雷电冲击能力强
环氧树脂干式电力变压器技术特点
3、抗短路能力强:由于高、低压绕组电抗高度相同,无螺旋角现象,线圈间的
安匝平衡,高、低压绕组因短路引起的轴向力几乎为零,因此其抗短路能力强。
4、抗龟裂性能好:干式变压器采用环氧树脂“薄绝缘(1-3mm)技术”,满足
(1)它具有温度设定功能,手动/自动启停风机,风机自动控制:变 压器负荷增大,运行温度上升,自动启动风机冷却; 当绕组温度降低时,自动停止风机。 (2)发出故障、超温声光信号报警和超温自动跳闸等功能,具有国家规 定的抗电磁干扰能力。超温报警、跳闸:当变压器绕组温 度继续升高,输出超温报警信号;若温度继续上升 达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护 回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:直接显示各相绕组温度(三相巡
干式变压器的温度控制系统
绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变 压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器 的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。
环氧树脂干式变压器上可安装温度显示控制器,对变压器绕组的运行温 度进行显示和控制,保证变压器正常使用寿命。其测温传感器PT100铂 电阻插入低压绕组内取得温度信号。

一种干式变压器穿心螺杆绝缘体系结构[实用新型专利]

一种干式变压器穿心螺杆绝缘体系结构[实用新型专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 202021514682.5(22)申请日 2020.07.28(73)专利权人 辽宁华冶集团发展有限公司地址 114044 辽宁省鞍山市高新区千山路388号(72)发明人 孙兴利 戚威 祖鹤琼 于海东 (74)专利代理机构 鞍山嘉讯科技专利事务所(普通合伙) 21224代理人 张群(51)Int.Cl.H01F 27/33(2006.01)H01F 27/26(2006.01)H01F 27/245(2006.01)(54)实用新型名称一种干式变压器穿心螺杆绝缘体系结构(57)摘要一种适用于特殊环境的干式变压器穿心螺杆绝缘体系结构,包括预浸DMD和速干环氧树脂漆,预浸DMD是多层圆环形结构,依次套在变压器的铁心穿心螺杆外部,多层预浸DMD之间留有缝隙,速干环氧树脂漆填充在多层预浸DMD的缝隙处。

采用预浸DMD作为绝缘系统骨架,辅以速干环氧树脂漆灌注构成一体成型的穿心螺杆绝缘体系。

消除了穿心螺杆与其绝缘之间的缝隙,减小了干式变压器整体的噪声;避免了穿心螺杆绝缘过长导致的铁心无法加紧的工艺问题;减小了绝缘破损导致穿心螺杆与铁心硅钢片接触的风险;避免了穿心螺杆固定过程中容易发生的穿心螺杆转动的问题;提高变压器铁心的动稳定性,能够适应线路末端电压波动范围大而且频繁的变压器的使用环境。

权利要求书1页 说明书2页 附图2页CN 212587345 U 2021.02.23C N 212587345U1.一种干式变压器穿心螺杆绝缘体系结构,其特征在于,所述的绝缘体系结构包括预浸DMD(1)和速干环氧树脂漆(2),预浸DMD(1)是多层圆环形结构,依次套在变压器的铁心穿心螺杆(4)外部,多层预浸DMD(1)之间留有缝隙,速干环氧树脂漆(2)填充在多层预浸DMD(1)的缝隙处。

2.根据权利要求1所述的一种干式变压器穿心螺杆绝缘体系结构,其特征在于,预浸DMD(1)与铁心穿心螺杆(4)之间也填充有速干环氧树脂漆(2)。

干变技术参数(500-6

干变技术参数(500-6

矿用隔爆型干式变压器主要技术参数一、规格型号KBSG-500/6/1.2-0.693二、主要技术参数额定容量:500kV A;额定电压:高压6kV±5%,低压1.2/0.693kV;相数:3相;频率:50Hz;联结组标号:Yy0(d11);绝缘耐热等级: H级;空载损耗:1500 W;负载损耗:3100W;空载电流:1.5%;短路阻抗:4.0%;轨距:600mm。

三、结构概述产品采用H级绝缘系统。

500kVA产品的壳体采用两端开盖结构。

壳体的两侧为波纹压型结构,有效增强了产品的散热性能和机械强度。

(1)铁心产品的铁心采用30Z130优质晶粒取向冷轧硅钢片,45°全斜接、无冲孔、三接缝叠积结构。

铁心端面涂刷有机硅绝缘固化漆,心柱采用H级半干性玻璃粘带绑扎,拉螺杆压钉压紧结构,从而有效降低产品的空载损耗和噪声。

(2)线圈产品的线圈采用圆筒式结构。

高低压线圈采用紧绕工艺,线圈内部设有纵向气道,可赋予线圈强大的散热性能。

线圈导线采用美国杜邦公司生产的H级绝缘等级的NOMEX-410纸包无氧扁铜线。

为加强产品的绝缘性能和机械强度,提高“三防”能力,线圈采用了真空压力浸漆工艺,浸渍漆通过了UL认证。

(3)器身绝缘及装配本次投标产品的器身经过了三次浸漆绝缘处理,最后在整个器身的表面覆盖一层H级防潮瓷漆,使其具有良好的“三防”性能。

(4)高低压引线高压引线采用电缆引出,高压侧电缆进线采用弯头电缆连接器;低压引线采用加包绝缘的铜母线引。

四、主要原材料使用说明4.1 晶粒取向冷轧硅钢片产品的铁心材料采用日本新日铁公司生产的30Z110晶粒取向冷轧硅钢片。

在1.7T、50Hz时其铁损为1.25W/kg。

该硅钢片平整度好,表面绝缘漆膜均匀。

4.2 NZB-0.3纸包无氧扁铜线产品的导线采用上海铜业有限公司生产的无氧扁铜线,其电阻率(ρ-6Ω²mm)≤0.02097。

为了进一步提高绕组的抗短路能力,我公司采用75/10了“半硬”无氧铜导线进行线圈的绕制。

干式变压器资料

干式变压器资料

变压器工作原理变压器:借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。

常用变压器分类常用变压器的分类可归纳如下:(1)按相数分:单相变压器:用于单相负荷。

三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

(2)按冷却方式分:干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。

油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

(3)按绕组形式分:双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统,也可做为普通的升压或降后变压器用。

(4)按铁芯形式分:芯式变压器:用于高压的电力变压器。

壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

(5)按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。

常用变压器型号分类变压器的规格型号划分标准:1)按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。

2)按绝缘散热介质分:干式变压器、油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。

3)按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器硅,非晶合金铁芯变压器。

4)设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。

5)按相数分:单相变压器,三相变压器。

6)按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按即按即按即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。

干式变压器质量标准

干式变压器质量标准

干式变压器质量标准
一、变压器材质和结构
1. 变压器材质应符合相关标准和设计要求,具有足够的机械强度和耐腐蚀性。

2. 变压器结构应合理,方便安装和维护,同时应具有足够的散热性能。

3. 变压器应有适当的防震措施,以防止运行过程中产生过大的振动和噪音。

二、变压器绝缘
1. 变压器绝缘材料应符合相关标准和设计要求,具有足够的电气性能和耐热性能。

2. 变压器绝缘层应均匀,厚度符合设计要求,无气泡和杂质。

3. 变压器绝缘应有良好的防护措施,如防水、防尘等,以保证变压器的安全运行。

三、变压器线圈
1. 变压器线圈应符合设计要求,线径和匝数准确,无断线、短路等现象。

2. 变压器线圈应排列整齐,无交叉和重叠现象,以利于散热和维护。

3. 变压器线圈应具有足够的机械强度和稳定性,以防止运行过程中发生变形或位移。

四、变压器外观质量
1. 变压器外观应整洁美观,无明显的损伤和变形。

2. 变压器表面应涂有防锈漆或其他适宜的防腐涂料,无漏涂、气泡等现象。

3. 变压器的标牌和标识应清晰、完整,易于识别。

五、变压器试验
1. 变压器应按照相关规定进行电气性能试验,如空载试验、短路试验等,以检验其是否符合设计要求和安全运行条件。

2. 变压器应进行绝缘电阻、介质损耗角正切值等测试,以评估其绝缘性能。

3. 变压器应进行温升试验和耐压试验,以检验其是否具有足够的机械强度和电气性能。

干式变压器的基本知识

干式变压器的基本知识

干式变压器的基本知识目录一、基础知识 (2)1.1 变压器的基本概念 (3)1.2 干式变压器的特点与应用 (3)二、干式变压器的结构与工作原理 (4)2.1 干式变压器的结构概述 (5)2.2 干式变压器的工作原理 (6)三、干式变压器的设计与制造 (7)3.1 设计考虑因素 (8)3.2 制造工艺与材料选择 (9)四、干式变压器的性能与测试 (11)4.1 性能参数与评估标准 (12)4.2 常见测试方法与设备 (14)五、干式变压器的运行与维护 (15)5.1 运行条件与维护建议 (17)5.2 常见故障及处理方法 (18)六、干式变压器的安全与环保 (19)6.1 安全操作规程 (20)6.2 环保要求与措施 (21)七、干式变压器的发展趋势与创新 (23)7.1 新型材料的应用 (24)7.2 智能化发展动向 (25)一、基础知识干式变压器是一种用于改变交流电压或电流的电气设备,它主要由铁芯、线圈和绝缘材料组成。

干式变压器具有结构简单、可靠性高、维护方便等优点,广泛应用于电力系统、工业生产和家用电器等领域。

铁芯:干式变压器的铁芯通常由硅钢片制成,硅钢片具有良好的磁性能,可以有效地吸收和消散铁芯中的涡流,从而减少能量损耗。

铁芯的截面积、形状和叠压方式会影响变压器的性能和损耗。

线圈:线圈是干式变压器的核心部件,它是由导线绕制而成,形成一个闭合的电路。

线圈的匝数、截面积和绕制方式会影响变压器的电压比、功率密度和效率。

绝缘材料:干式变压器的绝缘材料通常采用环氧树脂、聚酰亚胺等高性能绝缘材料,具有良好的耐热性、耐压性和耐磨性。

绝缘材料的厚度、绝缘等级和冷却系统的设计会影响变压器的安全性能和使用寿命。

油浸式变压器与干式变压器的区别:油浸式变压器是一种通过浸渍矿物油来实现绝缘和冷却的变压器,其结构复杂,但散热性能较好。

与干式变压器相比,油浸式变压器在低压、短路电流和过载能力方面具有优势,但在环保、安全和维护方面存在一定的局限性。

干式变压器绝缘方式

干式变压器绝缘方式

干式变压器的绝缘方式主要有以下几种:
首先,变压器绕组的主绝缘,即绕组匝间和并联支路对地之间的绝缘,通常采用F级绝缘。

这是基于以下考虑:变压器绕组的温升与电流的平方成正比,而与电压无关。

因此,为了限制绕组中通过的电流,必须限制其电压。

在干式变压器中,这种绝缘是主绝缘,也是对运行安全可靠性影响最大的绝缘。

其次,对于穿心绝缘筒(支撑和固定铁心用)与绕组间的电气绝缘以及结构上所必需的屏展层间绝缘,其绝缘等级通常为H级。

H级绝缘耐热性能较好,具有较高的耐热等级,可保证干式变压器在满负荷运行时,绕组的允许温升在标准规定的范围内。

此外,对于特殊环境中的干式变压器(如煤矿、化工、隧道等环境),其绝缘等级可能会更高。

这是由于在这些特殊环境中,可能会存在易燃、易爆气体或尘埃,对绝缘性能提出更高要求。

再者,对于绕组和铁心相互间连续的屏隔层(即压圈和夹件之间的垫块),其绝缘材料通常采用F级带布(纸)包或模压(浸)绝缘件。

而支撑绕组的金属构件,其与绕组间还有一层良好的导热绝缘材料,它既是绝缘材料也是隔热材料,对保证干式变压器的运行可靠性非常关键。

最后,为了增强变压器的机械强度、改善散热效果以及提高耐电动力,变压器油和填充材料共同构成了干式变压器的主绝缘材料。

这些材料和绝缘结构的设计都是为了确保干式变压器的绝缘方式在各种运行条件下都能保持稳定、可靠。

以上就是干式变压器的绝缘方式的主要内容,如需了解更多信息,请咨询相关专业人士。

变压器干式设计

变压器干式设计

变压器干式设计变压器是电力系统中常用的重要设备,它起着将电能从一电压等级传输到另一电压等级的作用。

而在变压器的设计中,干式变压器具有一定的优势。

本文将对变压器干式设计进行详细论述。

一、干式变压器的概述干式变压器是指在变压器内部使用干燥的绝缘介质进行绝缘,不需要油介质进行散热和绝缘的变压器。

相比于油浸式变压器,干式变压器具有以下优点:1. 环保安全:干式变压器不使用油介质,不会因为漏油而对环境造成污染,并且在事故情况下不会发生爆炸和火灾,提高了使用安全性。

2. 维护便利:干式变压器不需要定期更换绝缘油,降低了维护成本和维护难度,节约了人力资源。

3. 占地面积小:干式变压器的结构紧凑,可以减少设备占地面积,适合在空间有限的地方使用。

4. 散热性能优良:干式变压器利用空气进行散热,散热效果好,不需要冷却设备,降低了能耗。

二、干式变压器设计要点1. 绝缘材料选择:干式变压器的绝缘材料需要具备良好的绝缘性能、耐热性能和耐候性能。

常用的绝缘材料有玻璃纤维布、玻璃纤维带、环氧树脂等。

2. 绝缘结构设计:绝缘结构设计是干式变压器设计中的关键环节。

合理的绝缘结构可以确保变压器的绝缘性能,提高设备的安全可靠性。

3. 冷却设计:由于干式变压器没有油介质进行散热,因此冷却设计非常重要。

可以采用自然风冷或强制风冷的方式进行散热,确保变压器的正常工作温度范围。

4. 阻燃设计:阻燃设计是为了减少火灾的发生,常用的阻燃设计包括采用阻燃材料、设置阻燃结构等。

5. 噪声控制:变压器在运行时会产生一定的噪声,需要进行噪声控制。

可以采用隔音材料、减振结构等方式来降低噪声的传播。

三、干式变压器设计案例以某变压器公司设计的一台10kV干式变压器为例,该变压器的设计遵循以下原则:1. 绝缘材料选择:采用玻璃纤维布进行绝缘,保证良好的绝缘性能。

2. 绝缘结构设计:采用整体式结构,将绕组和绝缘体分别固定,确保绝缘性能可靠。

3. 冷却设计:采用自然风冷和冷凝器辅助冷却的方式,确保变压器在额定负荷下工作的温度范围。

干式变压器的类型和特点

干式变压器的类型和特点

干式变压器的类型和特点类型划分目前世界上的干式变压器主要有浸渍式与环氧树脂式(包括浇注式与绕包式)两大类型。

(一)浸渍式干变浸渍式干变的结构与油浸变压器的结构非常相似,就像-个没有油箱的油浸变压器的器身。

可以认为,早期的浸渍式干变结构,就是由油变演化而来的。

它的低压绕组一般采用箔式绕组或圆筒式(层式)绕组,高压绕组-般为饼式绕组。

由于空气的冷却能力要比变压器油差得多,为了保证适当数量的冷却空气吹入绕组,这种变压器要求轴向冷却空道宽度最小为6mm 。

浸渍式干变的制造工艺比较简单,通常用导线绕制完成的绕组浸渍以耐高温的绝缘漆,并进行加热干燥处理。

根据需要可选用不同耐热等级的绝缘材料,分别制成B级、E级F级和H级(早期为B、E级),早期这种干变的绝缘材料及其处理工艺都不能满足制造高性能干变的要求,使得这种类型的干变极易受潮,从而大大降低了运行可靠性,同时绝缘水平也较低。

另外投运前还需要预先加热干燥,也使运行复杂化。

所以,环氧树脂浇注干变正是为了克服这些缺点才应运而生、得以大量发展的。

从20世纪80年代起,因为聚芳酰胶类绝缘材料的出现(其典型产品为NOMEX纸),用它来制造浸渍式干变可以提高其防潮性能,另外对线圈还可采用无溶剂树脂漆进行真空压力浸渍(通称VPI工艺),也可进一步提高绝缘系统的可靠性。

此后,在欧、美等国相继出现了新一代的浸渍式干变,这种干变有时又称为非包封式干变或开敞通风式( OVDF)干变。

(二)环氧树脂类干式变压器环氧树脂类干变指主要用环氧树脂做为绝缘材料的干式变压器,它又可分为浇注式与包绕式两类。

在现有产品中,绝大多数都是环氧浇注式。

1.环氧树脂浇注干变(1)概述。

环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料,它不仅是一种难燃、阻燃的材料,且具有优越的电气性能,后来逐渐为电工制造业所采用。

自从1964年德国制造出首台环氧浇注式干变后,这项技术在欧洲发展得很快,并不断推出各种新的专利制造技术,这些技术也不断推向世界。

干式变压器原理与结构

干式变压器原理与结构

干式变压器原理与结构
干式变压器原理是:
干式变压器的原理和其他变压器一样,遵循电和磁耦合的使用所需的电压技术的物理原则:当电流通过导线的电流流过,它会产生变化的磁场或周围的“磁”。

磁场周围的电线上的波动,它产生的电流在电线。

因此,第二线和第一线内会有波动的磁场,放在旁边,电流是在第二线诱发流动。

因此,电力是通过从第一第二导线,没有实际接触的两根导线。

结构是:
干式变压器主要由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成,高低压线圈之间放置绝缘筒增加电气绝缘,并由垫块支撑和约束线圈,其零部件搭接的紧固件均有防松性能。

三维立体卷铁芯干式变压器器身绝缘结构[实用新型专利]

三维立体卷铁芯干式变压器器身绝缘结构[实用新型专利]

专利名称:三维立体卷铁芯干式变压器器身绝缘结构专利类型:实用新型专利
发明人:丁友源
申请号:CN200920185638.1
申请日:20090630
公开号:CN201522924U
公开日:
20100707
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种器身绝缘三维立体卷铁芯干式变压器,它在低压线圈上或高压线圈上固定绝缘筒,绝缘筒由绝缘薄板、预浸绝缘材料卷绕而成。

绝缘筒通过三个以上的撑条支撑固定。

线圈通过三个以上的垫块压紧,且均布在每对线圈的上下端面的圆周上,由固定在变压器夹件上的压螺钉压紧固定。

本实用新型解决了卷铁芯干式变压器由于铁芯封密,无法将完整不开口的绝缘筒套在高压线圈间的技术难题,减小了绝缘筒厚度70%,降低了绝缘筒成本70%,而且不仅减化了绝缘筒的制造工艺、提高了绝缘性能、缩短了生产周期长、降低了制造成本高、美观外表,改变线圈上下端部圆周上的软/硬块的分布,使线圈受力均匀,提高了产品稳定性和抗突发短路能力。

申请人:江西大族电源科技有限公司
地址:330029 江西省南昌市国家高新开发区高新七路918号
国籍:CN
代理机构:江西省专利事务所
代理人:张静
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干式变压器送电绝缘标准

干式变压器送电绝缘标准

干式变压器送电绝缘标准铁芯对夹件、穿芯螺杆对铁芯、铁芯对地以及穿芯螺杆对地的绝缘电阻应≥2MΩ。

在送电前,应对干式变压器的铁芯对夹件、穿芯螺杆对铁芯、铁芯对地以及穿芯螺杆对地进行绝缘电阻测量。

其中,铁芯对夹件、穿芯螺杆对铁芯、铁芯对地的绝缘电阻应不低于2MΩ,穿芯螺杆对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

若测量结果不符合要求,应采取相应措施进行改善。

额定电压在1kV及以下的干式变压器,其绝缘电阻应≥2MΩ。

对于额定电压在1kV及以下的干式变压器,其绝缘电阻应不低于2MΩ。

在送电前,应采用相应电压等级的兆欧表进行测量,确保测量结果符合要求。

额定电压在1kV以上、10kV及以下的干式变压器,其绝缘电阻应≥10MΩ。

对于额定电压在1kV以上、10kV及以下的干式变压器,其绝缘电阻应不低于10MΩ。

在送电前,应采用相应电压等级的兆欧表进行测量,确保测量结果符合要求。

额定电压在10kV以上的干式变压器,其绝缘电阻应≥30MΩ。

对于额定电压在10kV以上的干式变压器,其绝缘电阻应不低于30MΩ。

在送电前,应采用相应电压等级的兆欧表进行测量,确保测量结果符合要求。

内绝缘包括绕组与接地部分之间,以及绕组之间的绝缘,又可分为主绝缘和纵绝缘两部分。

主绝缘以油纸屏障绝缘结构最为常用。

纵绝缘是同一绕组各部分之间的绝缘,如不同绕段间、层间和匝间的绝缘等。

内绝缘是干式变压器的重要组成部分,包括绕组与接地部分之间的绝缘以及绕组之间的绝缘。

内绝缘可分为主绝缘和纵绝缘两部分。

主绝缘采用油纸屏障绝缘结构,这种结构通常用于高压变压器中,具有较高的电气性能和机械强度。

纵绝缘是同一绕组各部分之间的绝缘,如不同绕段间、层间和匝间的绝缘等。

在送电前,应对内绝缘进行详细检查和测量,确保其电气性能符合要求。

变压器的主绝缘和纵绝缘

变压器的主绝缘和纵绝缘

4.14 变压器的主绝缘和纵绝缘线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。

主绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁心、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相线圈的绝缘(相间绝缘)。

纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。

它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。

图4-23 干式变压器主绝缘表4-16 干式变压器主绝缘尺寸455R +δ=表4-17 圆筒式线圈层绝缘4.15 变压器绝缘半径计算图4-24 圆筒式绕组绝缘半径(1).圆筒式绕组绝缘半径计算(如图4-24所示)R 0——铁芯半径——铁芯对绕组绝缘距离 ——低压绕组内半径——低压绕组气道内侧绕组辐向厚度——低压绕组中气道宽度——低压绕组气道外侧绕组辐向厚度——低压绕组外半径 ——高低压绕组之间的气道宽度 ——高压绕组内半径——高压绕组气道内侧绕组辐向厚度11S R +=L22B R +=233R +δ=L14B R +=H26B R +=——高低压绕组之间的气道宽度——高压绕组气道外侧绕组辐向厚度— 高压绕组外半径——高压绕组外直径——两铁芯柱中心距离低压绕组DY2平均半径 12122R R R += 低压绕组DY1平均半径 34342R R R +=高压绕组GY2平均半径 56562R R R +=高压绕组GY1平均半径 78782R R R +=高低压间漏磁空道平均半径 452HL R R Y +=低压气道平均半径 232L R R Y +=高压气道平均半径 672H R R Y +=(2).饼式(含螺旋式、连续式)绕组绝缘半径计算R 0——铁芯半径——铁芯对绕组绝缘距离 ——低压绕组内半径图4-25——低压绕辐向厚度H18B R +=2D ⨯=60S M +=677R +δ=11S R +=L2B R +=233R +δ=——高低压绕组之间的气道宽度——高压绕组内半径——高压绕组辐向厚度—— 高压绕组外径 ——两铁芯柱中心距离 低压绕组平均半径 12122R R R +=高压绕组平均半径 34342R R R +=高低压间漏磁空道平均半径 232HL R R Y +=H 4B R +=2D ⨯=3b M+=。

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