Perfil de l'empresa: JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD produeix principalment transformadors de potència submergits en oli, transformadors de potència de tipus sec-, transformadors de potència en espiral tridimensionals submergits en oli-, transformadors de potència en espiral tridimensionals-de tipus sec, transformadors de potència enrotllats de tipus sec-tri{-, transformadors de potència a prova d'explosió de mineria-a prova d'explosió-a prova d'explosió de mineria, transformadors mòbils a prova d'explosió-a prova de sec{7} transformadors de potència d'aliatge, transformadors de potència de regulació de capacitat de càrrega, transformadors de tipus sec-de locomotores, així com subestacions prefabricades, subestacions modulars, subestacions tipus caixa d'energia eòlica, aparells d'alta i baixa tensió i altres equips de transmissió i distribució. Els nostres productes cobreixen diverses especificacions, inclòs un transformador de potència de 1000 kva i personalitzattransformador de potència ple d'olisolucions per a projectes globals de transmissió i distribució d'energia.
Ⅰ. Visió general de l'absorció d'humitat del cos del transformador
Després del procés d'assecat de la fase de vapor al buit, el cos del transformador ha de passar per una sèrie de procediments que inclouen l'acabat del cos, l'entrada del tanc, el cablejat intern i la instal·lació del canviador de taps abans de la injecció d'oli al buit. Durant tot el procés de fabricació obert, els materials aïllants del transformador estan exposats contínuament a l'entorn atmosfèric, absorbint inevitablement la humitat, la qual cosa afecta negativament el rendiment d'aïllament i la vida útil del transformador de potència ple d'oli.
En general, els transformadors de potència amb major capacitat i nivells de tensió més alts presenten estructures més complexes i materials més aïllants, la qual cosa comporta un temps de muntatge més llarg i una absorció d'humitat més severa. Fins i tot els productes principals, com ara el transformador de potència de 1000 kva, són propensos a una acumulació d'humitat evident durant el muntatge obert prolongat, que és un problema clau comú en la fabricació de transformadors.

Ⅱ. Principi d'absorció d'humitat del material aïllant
El cos del transformador que compleix l'estàndard d'assecat té un contingut d'aigua extremadament baix (0,5%-1%, màxim no més de l'1%) després de l'assecat en fase de vapor. Quan es col·loca a l'ambient atmosfèric, es forma una diferència significativa de pressió parcial de vapor d'aigua entre el material aïllant sec i l'aire ambient. La pressió parcial del vapor d'aigua de l'aïllament sec és molt inferior a la de l'atmosfera externa, la qual cosa impulsa la migració de la humitat ambiental cap al material aïllant.
Per exemple, agafeu un transformador de 40.000 kVA/110 kV: després d'estar fora del forn d'assecat durant 3 hores amb una temperatura d'aïllament de 65 graus, la seva pressió parcial de vapor d'aigua és de 590 Pa (comprovada mitjançant Piper Curve). Quan la temperatura ambient és de 25 graus amb un 65% d'humitat, la pressió parcial del vapor d'aigua ambiental arriba a 2050 Pa, 1460 Pa més que la de l'aïllament del transformador. Aquesta diferència de pressió estable provoca una absorció contínua d'humitat.
El procés d'absorció d'humitat segueix una regla clara: inicialment, la humitat només s'acumula a la superfície d'aïllament amb un valor màxim de superfície. Amb el temps, la humitat es difon des de la superfície fins a la capa interna de l'aïllament. Mentrestant, la temperatura del cos del transformador baixa gradualment, ampliant encara més la diferència de pressió parcial i agreujant l'absorció d'humitat. A mesura que augmenta el contingut d'aigua d'aïllament, la seva pressió parcial de vapor d'aigua interna augmenta gradualment fins que s'equilibra amb l'atmosfera ambiental i l'absorció d'humitat s'atura completament.
Ⅲ. Riscos de l'absorció incontrolada d'humitat
L'absorció incontrolada d'humitat al cos del transformador provocarà desviacions en els paràmetres de funcionament bàsics. La-instal·lació i la posada en servei al lloc sovint mostren diferències òbvies en la resistència d'aïllament, la relació d'absorció i la pèrdua dielèctrica en comparació amb els valors de prova de fàbrica, i fins i tot condueixen a un error en la prova de resistència a la freqüència d'alimentació. La majoria dels models de -capacitat baixa, inclòs el transformador de potència de 1.000 kva, tenen estructures d'aïllament compactes, i l'acumulació subtil d'humitat danyarà directament l'estabilitat de l'aïllament, afectant la qualitat general del transformador de potència ple d'oli.
Val la pena assenyalar que quan el contingut d'aigua d'aïllament és inferior al 2%, el deteriorament de la resistència de l'aïllament no és evident a curt termini, cosa que és fàcil d'ignorar. Tanmateix, l'absorció d'humitat secundària es produirà durant la-inspecció central del lloc (el cos està exposat a l'ambient atmosfèric a temperatura ambient), augmentant encara més el contingut d'aigua i, finalment, provocant perills ocults operatius a llarg termini-com ara l'envelliment de l'aïllament i les descàrregues parcials.
Ⅳ. Mètodes efectius de prevenció i control per a l'absorció d'humitat
Per suprimir l'absorció d'humitat del cos del transformador durant la fabricació i el muntatge, la indústria adopta quatre mesures de control madures i eficients, que són àmpliament aplicables a tot tipus de transformadors de potència:
1. Escurçar el temps de muntatge i mantenir una temperatura corporal elevada
Optimitzeu la-preparació prèvia a la producció, estandarditzeu els procediments operatius i organitzeu personal professional per a les operacions ràpides d'acabat i d'entrada al dipòsit. Escurçar el temps d'exposició obert de l'aïllament pot reduir eficaçment la probabilitat d'absorció d'humitat de la diferència de pressió, que és el mètode de control més bàsic i -eficaç per a tots els productes del transformador.
2. Torneu a escalfar i conservar la calor al forn d'assecat
Per als transformadors amb estructures complexes que no poden completar el muntatge en poc temps, adopteu el mode de treball d'acabat diürn i conservació de la calor del forn nocturn. El reescalfament augmenta la temperatura del cos del transformador, fent que la pressió parcial del vapor d'aigua interna de l'aïllament sigui superior a la pressió ambiental, per tal de bloquejar completament la invasió d'humitat externa.
3. Impregnació d'oli al buit abans de l'acabat corporal
Impregnació completa d'oli al buit després de l'assecat en fase de vapor. L'oli del transformador penetra als buits de la fibra d'aïllament, formant una barrera protectora per frenar l'absorció d'humitat. Aquest procés és especialment adequat per a productes de transformadors de potència plens d'oli d'alta-tensió i gran-capacitat, allargant eficaçment el temps de muntatge segur.
4. Protecció de pressió positiva d'aire sec
Construeix un taller de funcionament tancat i omple-lo d'aire sec amb un punt de rosada inferior a -40 graus per formar un entorn de pressió positiva contínua i aïllar l'aire humit. Per a -operacions de muntatge i cablejat intern a llarg termini dins del dipòsit de combustible, ompliu contínuament aire sec al dipòsit per eliminar la humitat i aïllar la humitat exhalada pels operadors, que és molt adequat per al manteniment i renovació in situ de diversos transformadors, inclosos elsTransformador de potència de 1000 kva.

Ⅴ. Tecnologia professional de tractament de deshumectació per a superfícies d'aïllament
Malgrat les estrictes mesures de prevenció de la humitat, una lleugera absorció d'humitat superficial és inevitable a causa de la humitat atmosfèrica. Es requereix un tractament exhaustiu de deshumectació al buit per restaurar el rendiment de l'aïllament, que es divideix en deshumectació al buit a temperatura normal i deshumectació al buit d'escalfament:
1. Deshumectació al buit a temperatura normal
Reduïu la pressió interna del dipòsit del transformador mitjançant l'aspiració. Quan la pressió ambiental al voltant de l'aïllament és inferior a la pressió parcial de vapor d'aigua interna de l'aïllament, la humitat interna migrarà contínuament cap a l'exterior. Com més gran sigui el grau de buit i més llarg sigui el temps de bombeig, més ràpida serà la difusió de la humitat i la velocitat d'evaporació. Quan el grau de buit s'estabilitza per sota de 133,3 Pa, la pressió parcial del vapor d'aigua es controla entre 4 i 5 Pa i el contingut d'aigua d'aïllament del paper es pot reduir al 0,5%, complint amb el requisit operatiu estàndard.
2. Calefacció Deshumectació al buit
Per als transformadors amb una gran absorció d'humitat superficial i un alt contingut d'aigua, adopteu un procés d'escalfament del forn d'assecat + procés compost de deshumectació d'alt buit. L'escalfament augmenta l'activitat molecular de la humitat interna, cooperant amb el bombeig d'alt buit per aconseguir una deshumidificació ràpida i completa, eliminant completament els perills ocults de la humitat de l'aïllament.
Ⅵ. Conclusió
L'absorció d'humitat del cos del transformador és un fenomen físic inevitable en el procés de fabricació. El nucli del control de qualitat és adherir-se al principi de "prevenció primer, tractament complementat". Els fabricants han d'optimitzar els processos de producció, escurçar el temps de muntatge obert, mantenir una temperatura alta estable del cos del transformador i combinar la tecnologia científica de deshumidatge al buit. Com a fabricant professional,JINSHANMEN TECHNOLOGY CO, LTDimplementa estrictament processos d'assecat, muntatge i deshumectació estandarditzats per a tots els transformadors de potència personalitzats plens d'oli i transformadors de potència de 1000 kva per garantir un rendiment d'aïllament estable i una llarga vida útil dels equips.
