L’objectiu dels casquets del transformador: és un dispositiu aïllant que condueix els cables de les bobines del transformador a l’exterior del dipòsit de petroli. Serveix tant l’aïllament entre els cables com el dipòsit d’oli i un dispositiu de fixació per als cables. Durant el funcionament del transformador, el casquet passa el corrent de càrrega durant molt de temps i, quan hi ha un curtcircuit extern, passa el corrent de curtcircuit. Per tant, els requisits següents s’imposen a la boca del transformador: ① ha de tenir la força elèctrica especificada i la força mecànica suficient. ② Ha de tenir una bona estabilitat tèrmica i poder suportar el sobreescalfament instantani durant un curtcircuit. ③ Hauria de tenir un aspecte petit, pes lleuger, un bon rendiment de segellat, una forta versatilitat i ser fàcil de mantenir.
L’estructura externa de la brasa inclou: tauler de terminal, articulació de plom, coberta de pluja, calibre d’oli, tap d’oli, conservador, matolls de porcellana superior, pantalla final, anell d’elevació, vàlvula de mostreig d’oli, placa d’abonament, tap d’alliberament de gas, connexió de connexió, baixa de porcellana i bola de classificació.
Estructura interna:
L’aïllament principal està compost per un nucli capacitiu cilíndric de diverses capes fet de paper de cable impregnat d’oli i elèctrodes de classificació d’alumini, i la part de porcellana serveix d’aïllament extern i de contenidor per a l’oli del transformador.
El casquet té una estructura totalment segellada i l’oli del transformador a l’interior és un sistema independent que no està afectat per l’atmosfera.
La connexió global de la bosc adopta una forta fixació mecànica de la molla, que no només garanteix el segellat, sinó que també compensa els canvis de longitud de cada component causats pels canvis de temperatura. El conservador del cap de la matolls s’utilitza per regular el canvi de volum de l’oli causat pels canvis de temperatura, de manera que l’interior de la matoll està protegit de la pressió excessiva. El calibre d’oli del conservador s’utilitza per controlar el nivell d’oli durant el funcionament. La bola de classificació de la cua serveix per millorar la distribució del camp elèctric, reduint així la distància d’aïllament entre la cua de la brossa i la part de terra i la bobina.
La petita brossa que surt de la pantalla final de la papa capacitiva de paper oli s'utilitza per a la prova de pèrdua dielèctrica de Bushing i la prova de descàrrega parcial del transformador. Durant el funcionament normal, la petita bosc hauria de posar -se a terra de forma fiable. Quan es tregui el petit problema de la pantalla final, s’ha de tenir cura d’evitar que la barra de guia de la petita brossa es gira i es tregui per evitar la desconnexió del fil de plom o el dany de la làmina de coure sortit de la placa.
L’arranjament de les etiquetes dels casquets d’un transformador trifàsic: quan es veu des del costat de la matoll d’alta tensió del transformador, la seqüència d’etiquetes d’esquerra a dreta és: alta tensió: o, a, b, c; Tensió mitjana: OM, AM, BM, CM; Baixa tensió: o, a, b, c.
Els casquets es poden classificar en tres tipus segons els materials aïllants i les estructures aïllants: ① Bushings d’aïllament únic: es divideixen en dos tipus, porcellana pura i casetes de resina; ② Baskings d’aïllament compostos: es divideixen en tres tipus, cargols plens de petroli, plens de cola i plens de gas; ③ Bushings capacitius: es divideixen en dos tipus, els cargols capacitius de paper oli i de cola.
El nucli capacitiu de la boca transformadora capacitiva de paper oli es pot classificar generalment en tipus de passatge de cable i tipus de corrent de conducte segons l'estructura de porta-porta. Entre ells, el tipus de transport de corrent de conducte es pot dividir en tipus directe i tipus de passatge de varetes segons el mode de connexió entre el terminal de l’oli i el matoll. Els tipus de corrent de corrent directe que transporten el corrent de conductes de cable són àmpliament utilitzats en el sistema d’alimentació, mentre que els casquets capacitius de paper d’oli amb l’estructura de passatge de varetes són relativament pocs.
El nucli capacitiu de la brossa capacitiva es fa embolicant estretament una capa aïllant d’un cert gruix amb {{0}}}. pantalla capacitiva. Després d'això, el paper de cable i la làmina d'alumini s'embolcallen alternativament fins que s'aconsegueix el nombre de capes i gruix requerit. D’aquesta manera, es forma un circuit de condensadors de la sèrie multicapa, el potencial del tub conductor és el més alt i la làmina d’alumini més externa es pongui (pantalla de terra). Segons el principi de la divisió de tensió del condensador de la sèrie, la tensió entre el tub conductor i el sòl ha de ser igual a la suma de les tensions entre cada pantalla capacitiva, i la tensió entre les pantalles capacitives és inversament proporcional a les seves capacitats, de manera que la tensió sencera es distribueix de manera uniforme a tota la insulació del nucli capacitiu, de manera que el casell fa que el casell sigui petit i de mida.
El model i el seu significat del transformador Bushing: B és per als transformadors; F és per al tipus d’aïllament compost; D és per a un tipus d’aïllament únic; J és per a aquells amb aïllament addicional; R és per a tipus capacitiu; Y és per a tipus ple de petroli; L és per a tipus de passatge de cable; Q és per a tipus millorat; L és per a aquells que poden estar equipats amb transformadors actuals; Els números/números representen la tensió nominal (KV)/corrent nominal (a).
Si la part superior de la brossa capacitiva del paper d’oli té un segellat deficient, pot provocar una desglossament d’aigua i un desglossament d’aïllament, i el mal segellat a la part inferior provocarà una fuga d’oli de la brossa i una caiguda del nivell d’oli.
Les dues condicions necessàries per a la contaminació de l’aïllament de la porcellana de la brasa són la presència de pols bruta a la superfície i la humitat de la superfície. La superfície bruta de la brossa és propensa a la flashover, amb la qual cosa es produeix una falsa disminució. Al mateix temps, el flashover també danyarà la superfície del casquet. Un altre perjudici de la superfície bruta de la matpinada és que després que la brutícia absorbeixi la humitat, la seva conductivitat augmenta, que no només provoca un flashover de superfície, sinó que també pot provocar que el matoll aïllant s’escalfi i s’esquerdi a causa de l’augment del corrent de fuites i, finalment, condueix a la ruptura.
El nucli de la matpinada capacitiva del paper d’oli és un cos integral enrotllat a partir de caixes de paper de cable de diverses capes i paper d’alumini. Si s’injecta l’oli segons el mètode convencional, és probable que l’aire es mantingui entre les pantalles. Sota l’acció d’un camp elèctric elevat, es produirà una descàrrega parcial i fins i tot es desglossarà la capa d’aïllament, provocant un accident. Per tant, és necessari submergir -lo en oli sota buit alt per eliminar l’aire restant.
El motiu pel qual els dos extrems del nucli de la bosc capacitiva de paper oli es troben en forma de con: Per tal de fer que la tensió entre cada placa sigui aproximadament igual, fa que el camp elèctric tendeixi a ser uniforme i millori la resistència elèctrica, la capacitança entre cada placa ha de ser aproximadament igual. Tanmateix, la capacitança és proporcional a la zona de la placa. Per tant, a mesura que augmenta la mida radial de l’elèctrode, la mida axial s’ha de reduir de manera corresponent. Per tant, és necessari fer que els dos extrems del nucli de la paperera capacitiva del paper oli formin una forma de con.
El manteniment de la brasa capacitiva del paper oli:
① Comproveu que la part de la porcellana de la brossa estigui intacta sense esquerdes i la superfície és llisa i neta; No hi ha marques de descàrrega i flashover, les parts de ferro de la brida estan intactes i es combinen fermament amb la part de porcellana i l’embalatge està complet.
② Comproveu que la pantalla final estigui ben fonamentada.
③ Comproveu que el nivell de petroli de la matolls sigui adequat i que no hi hagi fuites de petroli.
④ Realitzeu proves de pèrdua i aïllament dielèctrics a la bosc. Si falla, desmorreu -lo i repareu -lo.
Les qüestions que necessiten atenció quan s’instal·len el malbaratament capacitiu de l’oli: primer, comproveu si el model de la matoll és correcte i si la prova elèctrica i la prova d’oli estan qualificades. Comproveu si el nivell de petroli de la brossa és adequat i si hi ha fuites de petroli o danys a la màniga de porcellana. Comproveu si la longitud del plom és adequada. Netegeu el casquet i comproveu l’estat de soldadura del capçal de plom. Quan aixequeu el casquet, compliu les regulacions d’operacions d’elevació per evitar danys a la màniga de porcellana. La inclinació de la matolls durant l’aixecament s’ha de determinar segons l’angle del seient d’aixecament de la brasa del transformador. La corda fina per treure el plom ha de ser forta i penjar en una posició adequada. A mesura que s’instal·la la màniga de porcellana, traieu gradualment el capçalera. Fixeu -vos que el plom no s’ha de torçar ni anul·lar. Si no es pot treure el plom, esbrineu la causa i no el tireu amb força ni tireu -lo amb una eina d’elevació. Després que el casquet estigui al seu lloc, l’aïllament cònic a l’arrel del plom s’hauria d’estendre a la bola de classificació de la matpinada. Si l’aïllament de l’arrel està danyat, s’hauria de tornar a embolicar. El plom i el terminal han de tenir una àrea de contacte suficient i una pressió de contacte. El terminal s’ha de segellar de manera fiable per evitar l’entrada d’aigua.
Secció CTA (millora de la taxa de conversió):
📞 Obteniu ara les solucions exclusives dels mercats sud -americans i africans
Email:jsm687254@gmail.com
Consulteu els enginyers mitjançant WhatsApp: +86 15706806907 (adjunt amb el manual de producte pdf)
