Трансформатор заземления масляный 35кВ/10кВ

  • Трансформатор заземления масляный 35кВ/10кВ
Ключевые атрибуты
Бренд Vziman
Номер модели 35kV 3 Phase Oil-immersed Grounding transformers
номинальное напряжение 35kV
номинальная частота 50/60Hz
Номинальная мощность 500kVA
Серия JDS
Описания продуктов от поставщика
Описание

Краткое введение

Ⅰ. Краткое введение

1. Стандарты: IEC 60076, GB/T 1094, GB/T 25446-2010

2. Мощность: 30 кВА - 2500 кВА

3. Напряжение первичной обмотки: 35 кВ

4. Напряжение вторичной обмотки: 0,4 кВ или по требованию

5. Режим регулирования напряжения: переключение без отключения нагрузки

6. Частота: 50 Гц или 60 Гц

7. Тип: трехфазный силовой трансформатор

8. Схема соединения: Dyn11, Yyn0, или по спецификации заказчика

9. Класс изоляции: А

10. Метод охлаждения: ONAN

11. Область применения: основная область применения масляных заземляющих трансформаторов сосредоточена в системах среднего и низкого напряжения с неэффективным заземлением. Они主要用于中性点引出、容性电流补偿、接地故障处理和零序参数监测等场景。特别适用于配电网、小型发电系统以及对供电可靠性要求较高的工业和民用电力网络。 工作条件 1. 环境温度:不超过+40℃,不低于-25℃,月平均温度不超过+30℃,年平均温度不超过+20℃。 2. 海拔:不超过1000米。 3. 相对空气湿度:≤90%。 4. 安装地点:无腐蚀性气体,无明显污垢。 油浸式接地变压器的试验 油浸式接地变压器的试验类型包括四类:出厂试验、型式试验、现场试验和预防性试验: 1. 出厂试验(出厂前必须进行,以确保单个设备合格) 出厂试验是对每台成品进行的,以验证设备是否符合设计要求和工厂标准。主要包括: ①绝缘试验:绝缘电阻测量、介质损耗因数(tanδ)测量、工频耐压试验、感应耐压试验 ②绕组直流电阻测量 ③变比试验 ④空载试验 ⑤短路试验 ⑥密封试验 2. 型式试验(在新产品定型或设计变更时进行,以验证整体性能) 型式试验是对产品设计合理性的全面验证。除了所有出厂试验项目外,还需要增加以下项目: ①温升试验 ②雷电冲击试验 ③操作冲击试验 ④短时耐受电流试验 ⑤零序阻抗测量 ⑥声级测量 ⑦油箱机械强度试验 3. 现场试验(安装调试前进行,以验证安装质量和运输影响) 现场试验是在设备运抵现场并安装后进行的,主要检查设备在运输和安装过程中是否有损坏。主要项目包括: ①外观检查 ②绝缘电阻和极化指数测量 ③变比试验及组别校验 ④直流电阻测量 ⑤工频耐压试验(部分) ⑥油质试验 4. 预防性试验(运行期间定期进行,以确保长期安全运行) 预防性试验是定期进行的(通常每1-3年一次),以早期发现设备的潜在缺陷。主要项目包括: ①绝缘油试验 请继续翻译剩余的部分。

②Измерение сопротивления изоляции обмоток и tgδ

③Измерение постоянного сопротивления

④Повторное тестирование коэффициента трансформации и нулевой последовательности импеданса

⑤Измерение температуры инфракрасным методом

⑥Измерение сопротивления изоляции сердечника

Проверка компонентов масляного трансформатора

1. Проверка обмоток:

①Измерение постоянного сопротивления

②Тест сопротивления изоляции

③Тест диэлектрических потерь

2. Проверка сердечника: Измерение сопротивления заземления

3. Проверка изоляционного масла

①Тест пробивного напряжения

②Тест кислотного числа

③Тест на содержание влаги

4. Проверка переключателя отпайки

①Проверка эксплуатационных характеристик

②Измерение времени переключения

5. Проверка радиатора

①Проверка внешнего вида и работы

②Инфракрасная термографическая диагностика

6. Проверка защитных устройств

①Калибровка действия газового реле

②Проверка других защитных устройств

Конструктивные особенности

.Характеристики продукта

1. Создание нейтральной точки

В электросетях с незаземленной нейтральной точкой (например, распределительные сети 10 кВ и 35 кВ) трехфазные линии не имеют естественной нейтральной точки, что делает невозможным прямое заземление. Заземляющий трансформатор искусственно создает нейтральную точку через специальное соединение (например, звезда-открытый треугольник), предоставляя точку подключения для устройств заземления (например, дросселей и резисторов).

2. Поддержка защиты при авариях

При возникновении однофазного замыкания на землю в системе, заземляющий трансформатор может ограничить ток аварии до безопасного уровня. Одновременно он работает с устройствами релейной защиты, чтобы быстро обнаружить аварию и отключиться, предотвращая распространение аварии.

3. Измерение и мониторинг напряжения

Его открытая треугольная обмотка может быть подключена к трансформатору напряжения для мониторинга нулевого последовательного напряжения системы, которое используется для определения типа и места замыкания на землю.

Ⅱ.Преимущества продукта

Масляные заземляющие трансформаторы демонстрируют целевые преимущества в конкретных сценариях применения, как подробно описано ниже:

1. Более высокая функциональная адаптивность, специально разработанная для защиты заземления

①Точное создание пути нулевого последовательного тока

Масляные заземляющие трансформаторы специально создают низкоимпедансный путь нулевой последовательности через специальные соединения обмоток. Это обеспечивает стабильное течение нулевого последовательного тока при возникновении однофазного замыкания на землю в системе, предоставляя точные сигналы аварии для устройств релейной защиты.

②Глубокая совместимость с устройствами защиты заземления

Масляные заземляющие трансформаторы могут быть подключены последовательно с дросселями для компенсации емкостного тока заземления путем регулировки индуктивности и погашения аварийных дуг; или подключены последовательно с резисторами для ограничения тока заземления до безопасного уровня и предотвращения распространения аварии. Эта совместимость является “индивидуальным преимуществом”, которого нет у распределительных трансформаторов.

2. Более эффективная конструктивная концепция, оптимизация пространства и затрат

①Малая мощность с высокой экономичностью, избегая функционального избыточности

В нормальных условиях работы масляные заземляющие трансформаторы несут крайне малые холостые токи или нулевые последовательные токи. Их номинальная мощность обычно составляет 1/10 до 1/5 мощности распределительных трансформаторов.

②Интегрированный дизайн, удовлетворяющий нескольким потребностям одновременно

Масляные заземляющие трансформаторы могут быть спроектированы как интегрированная “заземление + трансформатор собственных нужд” конструкция. Этот дизайн исключает необходимость дополнительных трансформаторов собственных нужд, экономя затраты на закупку оборудования и установочное пространство.

3. Эксплуатационные характеристики, лучше адаптированные к аварийным ситуациям, с более высокой стабильностью

①Стабильные характеристики нулевой последовательности импеданса, обеспечивающие точность защиты

Благодаря специальному дизайну обмоток масляные заземляющие трансформаторы достигают стабильного нулевого последовательности импеданса с высокой линейностью, что обеспечивает точную работу устройств защиты.

②Большая устойчивость к кратковременным воздействиям

Обмотки и системы изоляции масляных заземляющих трансформаторов специально оптимизированы для кратковременных воздействий тока короткого замыкания. Они имеют большую тепловую емкость, что позволяет выдерживать воздействие больших токов до устранения неисправности (обычно < 10 секунд). Их механическая прочность (устойчивость к электромагнитным силам короткого замыкания) также выше, что снижает риск расширения неисправности.

4.Более гибкая адаптивность к окружающей среде и обслуживанию

①Адаптивность к окружающей среде, сравнимая с распределительными трансформаторами, но с более сфокусированными функциональными сценариями

Из-за малой мощности и низкого тепловыделения масляные заземляющие трансформаторы демонстрируют лучшие теплоотводящие свойства в закрытых шкафах или узких пространствах.

②Стоимость обслуживания сопоставима, но функциональная ценность на протяжении всего жизненного цикла выше

Если использовать обычные распределительные трансформаторы для замены заземляющих трансформаторов, необходимо будет настроить дополнительные заземляющие устройства (например, дугогасительные катушки и шкафы заземляющего сопротивления). Это не только увеличит затраты, но и может снизить надежность системы из-за проблем совместимости, что приведет к повышению долгосрочных комплексных затрат.

Структура продукта

Масляные заземляющие трансформаторы являются ключевым оборудованием в энергетических системах для заземления нейтральной точки, стабилизации напряжения системы и ограничения тока короткого замыкания. Процесс их производства следует общим стандартам для масляных трансформаторов, при этом усиливается конструкционный дизайн и контроль производительности, специально для основной функции «заземления»:

Ⅰ.Процесс производства основных компонентов

Железный сердечник является магнитным центром заземляющего трансформатора, обеспечивая низкие потери и высокую механическую прочность.

1.Производство железного сердечника: включая резку листов из электротехнической стали, процесс ламинирования, отжиг, заземление.

2.Производство обмоток:

Этот этап включает подготовку обмоток и процесс намотки

Обмотка важна для преобразования тока и извлечения нейтральной точки, с акцентом на контроле прочности изоляции и сопротивлении короткому замыканию.

3.Сборка сердечника

Сборка сердечника обеспечивает точность относительного положения между обмотками и железным сердечником, чтобы избежать концентрации локального электрического поля: предварительная обработка сердечника, сборка обмоток, соединение выводов, общая предварительная прессовка.

Ⅱ.Процесс производства масляного бака и общая сборка

1.Производство масляного бака

Масляный бак должен соответствовать требованиям герметичности, теплоотвода и механической защиты; резка и сварка, испытание на прочность, обработка поверхности

2.Процесс общей сборки: включая установку сердечника в бак, монтаж аксессуаров, заполнение маслом под вакуумом

Ⅲ.Этап испытаний и контроля качества

Трансформаторы заземления проходят тщательные испытания для проверки их характеристик, с ключевыми тестами на “надежность функции заземления” и “безопасность изоляции”.

1.Рутинные испытания: включая испытание сопротивления изоляции, испытание диэлектрических потерь, испытание коэффициента трансформации, холостое испытание, испытание короткого замыкания.

2.Специальные испытания (для функции заземления): включая испытание на выдерживание напряжения нейтральной точки и испытание частичных разрядов

3.Предотгрузочная проверка: включая внешний осмотр, испытание герметичности, повторное испытание качества масла.

Ⅳ.Упаковка и доставка

1.Внутренняя часть бака заполнена трансформаторным маслом (уровень масла до 2/3 высоты бака), все соединения герметизированы.

2.Уязвимые компоненты, такие как вводы и клеммы, оборудованы защитными колпачками, а весь блок закреплен на транспортной раме.

3.Сопроводительные технические документы: заводской протокол испытаний, сертификат соответствия, инструкция по установке, список запасных частей и т.д.

Диаграмма

 

Библиотека документации ресурсов
Vziman IEC/ ANSI Oil-immersed Grounding Transformer selection catalog
Ограничение.
Vziman IEC/ ANSI Oil-immersed Grounding Transformer selection catalog
Каталог продукции
English
Консультации
Консультации
FAQ
Q: Могут ли масляные заземляющие трансформаторы на 35 кВ использоваться как в резонансных, так и в резистивных системах заземления
A:

Да, оно может гибко сочетаться с обеими системами. При использовании в резонансной заземляющей системе оно координируется с дугогасительными катушками для тушения дуговых замыканий на землю; при использовании в системе сопротивления заземления оно работает с нейтральными заземляющими резисторами для ограничения тока короткого замыкания, удовлетворяя требованиям заземления различных сетей 35 кВ.

Q:Как подтвердить, что 35-киловольтный масляный заземляющий трансформатор соответствует условиям окружающей среды места установки?

A:Сосредоточьтесь на трех ключевых показателях окружающей среды: во-первых, диапазон температур окружающей среды, обычно требуемый от -40℃ до +40℃; во-вторых, высота, большинство продуктов подходят для районов ниже 1000 м (для высокогорных районов требуется снижение мощности); в-третьих, уровень загрязнения, для побережья, химических или пыльных районов выбираются соответствующие антикоррозийные покрытия баков.

Q:Можно ли настроить бак 35-киловольтного масляного заземляющего трансформатора для специальных сценариев?

A:Да, поддерживается настройка. Для прибрежных районов с высокой соленостью можно настроить антикоррозийные сплавные баки или баки с усиленным антикоррозийным покрытием; для горнодобывающих районов с частыми вибрациями можно добавить амортизирующие основания; для районов со строгими требованиями к шуму доступны малошумящие конструкции баков с звукоизоляционными слоями.

Q: Какие конфигурации защиты заземляющего трансформатора могут эффективно предотвратить такие неисправности как короткое замыкание перегрузка и чрезмерный нагрев масла в трансформаторе
A:

Комплексная защитная конфигурация заземляющего трансформатора Kete служит "первой линией обороны", эффективно предотвращая возможные неисправности, с которыми трансформатор может столкнуться во время работы, такие как короткие замыкания (например, межвитковые короткие замыкания обмоток, короткие замыкания на землю), перегрузки и чрезмерное повышение температуры масла.

Электрическая защита

·Быстродействующая токовая защита: Предназначена для обработки серьезных коротких замыканий.

·Защита от перегрузки по току: Решает проблемы общих коротких замыканий или перегрузок.

·Защита нулевой последовательности токаНаправлена на устранение неисправностей в системе заземления.

При срабатывании эти защитные механизмы могут быстро инициировать отключение или подачу сигнала тревоги.

Неэлектрическая защита

·Защита от температуры масла: Подает сигнал тревоги или вызывает отключение, когда температура верхнего слоя масла превышает безопасный порог.

·Защита уровня масла: Подает сигнал тревоги, когда уровень масла слишком низкий или слишком высокий, предотвращая недостаточное количество изоляционного масла или деформацию бака.

·Газовая защита (защита Бухгольца): Активирует сигнал тревоги или отключение при образовании газа внутри бака, реагируя на небольшие внутренние неисправности или серьезные короткие замыкания.

Точность настроек защиты

Настройки защиты калибруются на основе параметров трансформатора (например, номинальный ток, ток короткого замыкания) и требований системы. Эта калибровка предотвращает "ложное срабатывание" (отключение при нормальной работе) или "неисполнение" (отсутствие реакции при возникновении неисправности).

Q: Каков основной критерий выбора между методами охлаждения ONAN и ONAF для масляных заземляющих трансформаторов
A:

Выбор между методами охлаждения ONAN (естественная циркуляция масла и естественное воздушное охлаждение) и ONAF (естественная циркуляция масла и принудительное воздушное охлаждение) для маслонаполненных заземляющих трансформаторов Kete основывается на соответствии между требованиями к теплоотведению трансформатора и фактическими условиями теплоотвода. Конкретно, это можно комплексно оценить по следующим 5 ключевым аспектам:

① Номинальная мощность трансформатора и тепловыделение от потерь

Это самый фундаментальный критерий. Тепло, выделяемое трансформатором, в основном происходит из-за медных потерь (потери нагрузки) и железных потерь (потери холостого хода). Чем больше мощность, тем выше потери и сильнее требование к теплоотводу:

· Трансформаторы малой мощности (низкие потери):

Когда номинальная мощность мала (например, ≤500 кВА для класса 10 кВ, ≤1000 кВА для класса 35 кВ), тепло, выделяемое потерями, невелико. Тепло может быть отведено через естественную конвекцию масла трансформатора (горячее масло поднимается, холодное опускается) и естественную конвекцию между корпусом/радиатором и воздухом, без необходимости дополнительного охлаждающего оборудования. Поэтому предпочтителен ONAN.

· Трансформаторы средней и большой мощности (высокие потери):

Когда мощность превышает указанный диапазон (например, ≥800 кВА для класса 10 кВ, ≥1600 кВА для класса 35 кВ), потери значительно увеличиваются, и естественная скорость теплоотвода не соответствует скорости тепловыделения. Это может привести к тому, что температура масла превысит предельные значения государственных стандартов (обычно повышение температуры верхнего слоя масла ≤55 К или 60 К). В таких случаях необходимо использовать вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха и ускорения теплоотвода, поэтому выбирается ONAF.

Характеристики рабочей нагрузки

Фактическая степень загрузки и режим работы трансформатора напрямую влияют на требования к теплоотводу:

· Низкая степень загрузки или периодическая работа:

Если трансформатор длительное время работает при низкой загрузке (степень загрузки < 50%) или работает только в периоды кратковременных пиковых нагрузок (например, сельские распределительные трансформаторы), даже если его мощность немного больше, фактическое тепловыделение невелико. Естественные возможности теплоотвода ONAN могут удовлетворить потребности, и нет необходимости тратить энергию на вентиляторы. Таким образом, выбирается ONAN.

· Высокая степень загрузки или непрерывная работа на полную мощность:

Для трансформаторов, установленных в промышленных парках, городских центральных распределительных сетях и другом оборудовании, которое длительное время работает на полную мощность или имеет большие колебания нагрузки (необходимо справляться с кратковременной перегрузкой), тепловыделение остается высоким. ONAN не может удовлетворить требования к теплоотводу, поэтому необходима принудительная воздушная циркуляция ONAF через вентиляторы. Даже при перегрузке вентиляторы могут улучшить способность к теплоотводу (обычно поддерживают 10%-20% кратковременной перегрузки). Поэтому выбирается ONAF.

③ Условия установки и условия теплоотвода

Экологические факторы напрямую влияют на эффективность естественного теплоотвода, и методы охлаждения необходимо корректировать в зависимости от условий:

· Хорошо проветриваемые и холодные окружающие условия:

Если трансформатор установлен на открытой территории, в горных районах (низкая плотность воздуха, но хорошая вентиляция) или в холодных областях, эффективность естественной конвекционной теплоотдачи высока. Даже если мощность близка к критическому значению, можно отдать предпочтение ONAN.

· Плохо проветриваемые и жаркие окружающие условия:

Стоимость и требования к обслуживанию

затраты на обслуживание практически равны нулю. Он подходит для случаев, чувствительных к затратам и имеющих ограниченные ресурсы для обслуживания (например, сельские электросети, небольшие пользовательские трансформаторы).

Q: Какой тип системы охлаждения используется в маслонаполненном заземляющем трансформаторе
A:

Кета масляные заземляющие трансформаторы в основном используют два распространенных метода охлаждения: ONAN и ONAF.

Область применения ONAN

·Трансформаторы малой мощности

Типичная применимая мощность: Обычно используется для трансформаторов класса 10 кВ с мощностью до 500 кВА, и класса 35 кВ с мощностью до 1000 кВА.

Причина: Трансформаторы малой мощности имеют низкие потери (малое тепловыделение), и естественное теплоотведение может удовлетворить требования к повышению температуры, с простой конструкцией и низкой стоимостью.

·Сценарии с непритязательной средой установки

Подходит для открытых пространств на улице, хорошо проветриваемых внутренних распределительных помещений или областей с низкой температурой окружающей среды.

Если установлено в закрытых помещениях (например, подвалах), требуется дополнительная оценка условий теплоотвода, и метод охлаждения может потребовать модернизации.

·Трансформаторы с низким коэффициентом загрузки или периодической работой

Для трансформаторов, находящихся в состоянии легкой нагрузки длительное время (коэффициент загрузки < 50%), теплоотводящая способность ONAN достаточна, без излишнего энергопотребления от принудительного охлаждения.

Область применения ONAF

·Трансформаторы средней и большой мощности

Типичная применимая мощность: класс 10 кВ с мощностью 800 кВА и выше, класс 35 кВ с мощностью 1600 кВА и выше для трансформаторов малой и средней мощности.

Причина: Трансформаторы средней и большой мощности имеют высокие потери (большие медные и железные потери), и естественное теплоотведение не может удовлетворить предел повышения температуры, поэтому требуются вентиляторы для усиления теплоотвода.

·Трансформаторы с высоким коэффициентом загрузки или непрерывной работой

Подходит для сценариев с длительной полногрузовой работой или значительными колебаниями нагрузки (необходимость справляться с кратковременной перегрузкой), таких как основные трансформаторы на промышленных предприятиях и узловые трансформаторы в городских распределительных сетях.

·Окружающая среда с ограниченными условиями теплоотвода

Если трансформатор установлен в плохо проветриваемом внутреннем помещении или в области с высокой температурой окружающей среды (например, в тропических регионах), ONAF может компенсировать недостаток естественного теплоотвода через принудительное воздушное охлаждение, избегая чрезмерного нагрева масла, что влияет на срок службы.

Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Experts Electrical is dedicated to serving the personnel in the global power industry.
Join Experts Electrical, not only can you discover power equipment and power knowledge, but also canhnd like - minded friends!
App Store
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса