Transformator av torr typ: förlitar sig på luftkonvektion för kylning, vanligtvis används för lokal belysning, elektroniska kretsar. Transformatorer såsom maskiner och utrustning, i kraftsystemet, allmänna ångturbintransformatorer, panntransformatorer, askborttagningstransformatorer, dammavlägsnande transformatorer, avsvavlingstransformatorer etc. är transformatorer av torr typ, med ett omvandlingsförhållande på 6000V/400V och 10KV/ 400V, som används för laster med märkspänning på 380V. Enkelt uttryckt hänvisar en transformator av torr typ till en transformator vars kärna och lindningar inte är impregnerade i isoleringsolja
Jämfört med transformatorer av oljetyp har transformatorer av torr typ inte brand, explosion, föroreningar och andra problem eftersom det inte finns någon olja, så de elektriska specifikationerna och föreskrifterna kräver inte att transformatorer av torr typ placeras i ett separat rum. Särskilt i den nya serien har förlusten och bullret reducerats till en ny nivå och förutsättningar har skapats för att transformatorn och lågspänningsskärmen ska placeras i samma fördelningsrum.
1. Temperaturkontrollsystem för transformator av torr typ
Driften och livslängden för transformatorer av torr typ beror till stor del på tillförlitligheten hos transformatorlindningsisoleringen. Isoleringen skadas av att lindningstemperaturen överstiger isoleringsmotståndstemperaturen, vilket är en av huvudorsakerna till att transformatorn inte fungerar normalt, så det är mycket viktigt att övervaka transformatorns driftstemperatur och dess larmkontroll.
2. Skyddsläge för transformator av torr typ
Beroende på egenskaperna hos användningsmiljön och skyddskraven kan transformatorn av torrtyp välja olika skal. IP23-skyddsskal väljs vanligtvis, vilket kan förhindra fasta främmande föremål med en diameter större än 12 mm och små djur som råttor, ormar, katter och finkar från att komma in, orsaka maligna fel som kortslutning och strömavbrott och utgöra en barriär för livedelen. Om transformatorn ska installeras utomhus kan en IP23 skyddskåpa användas, som kan förhindra vatten från att droppa i en vinkel på 60 grader mot den vertikala linjen utöver de IP20 skyddsegenskaper som nämnts ovan. IP23-kapslingen kommer dock att minska transformatorns kylkapacitet, och uppmärksamhet bör ägnas åt minskningen av dess driftskapacitet vid val.
3. Kylningsmetod för transformator av torr typ
Transformatorkylningsmetoder av torr typ är uppdelade i fri luftkylning (AN) och forcerad luftkylning (AF). När den är naturligt luftkyld kan transformatorn arbeta kontinuerligt under lång tid med den nominella kapaciteten. Vid forcerad luftkylning kan transformatorns effektkapacitet ökas med 50 %. Den är lämplig för intermittent överbelastningsdrift, eller nödöverbelastningsdrift, eftersom belastningsförlusten och impedansspänningen ökar kraftigt under överbelastning, den är i ett icke-ekonomiskt driftläge, så det bör inte vara i långvarig kontinuerlig överbelastningsdrift.
4. Torrtransformatorns överbelastningskapacitet
Transformatorns överbelastningskapacitet är relaterad till omgivningstemperaturen, belastningssituationen före överbelastningen (initial belastning), transformatorns isolering och värmeavledning och uppvärmningstidskonstanten, etc., om nödvändigt, överbelastningskurvan av transformatorn av torrtyp kan erhållas från produktionsanläggningen. För närvarande har den årliga produktionen av hartsisolerade torrtypstransformatorer i Kina nått 10,000MVA, vilket gör det till ett av länderna med den största produktionen och försäljningen av torrtypstransformatorer i världen. Med populariseringen och tillämpningen av SC (B) 9-serien med lågt brus (bruset från distributionstransformatorer under 2500kVA har kontrollerats inom 50dB) och energibesparing (tomlastförlust minskad med 25%), prestandaindikatorer och tillverkningsteknik av torr-typ transformatorer i Kina har nått världens avancerade nivå. Med populariseringen och tillämpningen av torrtypstransformatorer har dess tillverkningsteknik också gjort stora framsteg, och det kan förutsägas att framtida torrtyptransformatorer kommer att vidareutvecklas i följande aspekter.
Transformatorns överbelastningskapacitet är relaterad till omgivningstemperaturen, belastningssituationen före överbelastningen (initial belastning), transformatorns isolering och värmeavledning och uppvärmningstidskonstanten, etc., om nödvändigt, överbelastningskurvan av transformatorn av torrtyp kan erhållas från produktionsanläggningen.
Hur använder man sin överbelastningskapacitet? Författaren lägger fram två punkter som referens:
(1) När du väljer att beräkna transformatorkapaciteten, kan den reduceras på lämpligt sätt: överväg fullständigt möjligheten av kortvarig stötöverbelastning av viss stålvalsning, svetsning och annan utrustning - försök att använda den starka överbelastningskapaciteten hos transformatorn av torr typ att minska transformatorkapaciteten;
(2) Det kan minska reservkapaciteten eller antalet enheter: på vissa ställen krävs att reservkoefficienten för transformatorn är högre, så att transformatorkapaciteten och antalet transformatorer som valts av projektet är stora. Överbelastningskapaciteten hos den torra transformatorn kan komprimeras när man beaktar dess reservkapacitet, och den kan också minskas när man bestämmer antalet standby-enheter. När transformatorn är i överbelastningsdrift, var uppmärksam på att övervaka dess driftstemperatur: om temperaturen stiger till 155 grader (ett larm utfärdas), bör belastningsreducerande åtgärder (minus några sekundära belastningar) vidtas för att säkerställa strömförsörjningen till elnätet ladda.









