Száraz típusú transzformátor hőmérséklet beállítási és kezelési útmutató

May 07, 2026

Hagyjon üzenetet

Áttekintés

A száraz{0}}típusú transzformátorok tekercselése működés közben hőt termel. A hőmérséklet-emelkedés (amely a transzformátor hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet különbsége, Kelvinben mérve) közvetlenül meghatározza a szigetelés élettartamát és az üzembiztonságot. A GB/T 1094.11 nemzeti szabványnak megfelelően az ésszerű hőmérsékleti küszöbök beállítása és a hőmérséklet-emelkedés szigorú szabályozása kritikus fontosságú az olyan berendezések hosszú távú, megbízható működésének biztosításában, mint az 1000 kva-os száraz típusú transzformátorok ésszáraz típusú leléptető transzformátorok. A JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD olaj--merült teljesítménytranszformátorok, száraz-típusú teljesítménytranszformátorok, bányászati ​​robbanásbiztos-transzformátorok, valamint amorf ötvözetből készült erőátviteli és -elosztó berendezések K+F-fejlesztésére és gyártására specializálódott, hatékony, energiatakarékos-száraz transzformátor-típusú globális ügyfelek számára.

 

I. Hőmérséklet-emelkedési határértékek (szigetelési osztály szerint)        

A hőmérséklet-emelkedés határait a szigetelés hőállósági osztálya határozza meg (normál környezeti feltételek mellett, legfeljebb 40 fok):

Szigetelési osztály

Maximális megengedett hőmérséklet

Tekercselési hőmérséklet-emelkedési határ

Tényleges maximális hőmérséklet (40 környezeti fokon)

F osztály (mainstream)

155 fok

100 000 vagy annál kisebb

140 fok vagy annál kisebb

H osztály (magas{0}}hőmérsékletű forgatókönyvek)

180 fok

Kisebb vagy egyenlő, mint 125K

165 fok vagy annál kisebb

- F osztályú szigetelés: A legszélesebb körben használt opció, amely a piac több mint 90%-át teszi ki, és a legtöbb beltéri alkalmazásra alkalmas; Az 1000 kva száraz típusú transzformátorok jellemzően F osztályú szigetelést használnak.

- H osztályú szigetelés: zord környezetekhez, például magas-hőmérsékletű műhelyekhez és rosszul szellőző földalatti áramelosztó helyiségekhez tervezték; A száraz típusú lecsökkentő transzformátorok felszerelhetők H osztályú szigeteléssel a magas hőmérsékletű-üzemi körülményekhez.

- Maghőmérséklet-emelkedés: legfeljebb 60 K F osztályú szigetelés esetén, és legfeljebb 80 K H osztályú szigetelés esetén.

 

1

 

II. Szabványos hőmérsékletszabályozó beállítások

Az 1000 kva-os száraz típusú transzformátorok és a száraz típusú leléptető transzformátorok hőmérséklet-szabályozóinak konfigurálásakor az ajánlott hőmérsékleti küszöbértékek a következők:

- F osztály (maximálisan megengedett hőmérséklet: 155 fok)

Korai figyelmeztetés: 120 fok (ami 80K hőmérséklet-emelkedésnek felel meg)

Ventilátor aktiválása: 130 fok (riasztás aktiválva)

Kiesés elleni védelem: 150 fok

- H osztály (legnagyobb megengedett hőmérséklet: 180 fok)

Korai figyelmeztetés: 140 fok (100K hőmérséklet-emelkedésnek felel meg)

Ventilátor aktiválása: 150 fok (riasztás aktiválva)

Kiesés elleni védelem: 170 fok

 

III. A túlzott hőmérséklet-emelkedés három kockázata

1. A szigetelés élettartamának éles csökkenése (hat-fokos szabály): Az üzemi hőmérséklet minden 6 fokos növekedése esetén a szigetelés élettartama felére csökken. A hosszan tartó-túlmelegedés 10 évnél rövidebbre csökkentheti a tipikus 20 éves élettartamot.

2. Csökkentett terhelés-terhelhetőség: Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 fokot, a transzformátornak lecsökkentett kapacitással kell működnie, hogy megakadályozza a kioldást. Különös figyelmet kell fordítani a száraz típusú leléptető transzformátorok terhelési tényezőjére.

3. Megnövekedett energiafogyasztás: A tekercsellenállás körülbelül 4%-kal növekszik minden 10 fokos hőmérséklet-emelkedéssel, ami nagyobb rézveszteséghez és megnövekedett hosszú távú{3}}áramköltségekhez vezet.

 

IV. A túl-hőmérséklet gyakori okai

Túlterhelés: Ha a terhelési tényező meghaladja a 100%-ot, a transzformátor hőmérséklete minden 10%-os terhelésnövekedésnél 6-8 fokkal emelkedik. A terhelési tényező1000 kva száraz típusú transzformátorokszigorúan ellenőrizni és ellenőrizni kell.

Gyenge hőelvezetés: A gyakori problémák közé tartozik a ventilátor meghibásodása, a porelzáródások, a nem megfelelő szellőzés vagy a 40 fokot meghaladó környezeti hőmérséklet.

Három-fázisú kiegyensúlyozatlanság: A fázisok közötti 10%-ot meghaladó áramkülönbség helyi túlmelegedést okozhat.

Laza huzalozás: Az oxidált vagy laza kapcsok növelik az érintkezési ellenállást, helyi túlmelegedést okozva, amely átterjed a tekercsekre.

 

V. Hőmérséklet-felügyelet és -karbantartás – bevált gyakorlatok

1. Hierarchikus korai figyelmeztetés (intelligens hőmérséklet-szabályozó)

1. szint (a hőmérséklet-emelkedési határ 80%-a): Figyeli a terhelés ingadozásait

2. szint (a hőmérséklet-emelkedési határ 90%-a): A kényszerített levegőhűtés aktiválása

3. szint (elérte a hőmérséklet-emelkedési határt): Kioldás elleni védelem aktiválása a berendezés károsodásának elkerülése érdekében

2. Napi ellenőrzés

Naponta: Ellenőrizze a három-fázisú áramegyensúlyt (az eltérésnek 10%-nál kisebbnek kell lennie

Hetente: Fújja le a port a tekercsekről tiszta sűrített levegővel (vízmosás szigorúan tilos)

Havonta: Ellenőrizze a ventilátor működését és ellenőrizze a hőmérséklet-szabályozó pontosságát

3. Rendszeres tesztelés

Hat havonta: Mérje meg a szigetelési ellenállást 2500 V-os megohmméterrel (20 fokos szögben az 1000 MΩ-nál nagyobb vagy azzal egyenlő leolvasás minősítettnek minősül)

Évente: Végezzen megelőző karbantartási és hőmérséklet-emelkedési teszteket (névleges terhelés mellett 4-8 órán keresztül)

 

2

 

VI. Következtetés

Hőmérséklet-beállító mag: F osztályú transzformátorok – riasztás 130 fokon / kioldás 150 fokon ; H osztályú transzformátorok – 150 fokos riasztás / 170 fokos kioldás.

Mind az 1000 kva-os száraz típusú transzformátoroknak, mind a száraz típusú lecsökkentett transzformátoroknak meg kell felelniük a GB/T 1094.11 szabványnak, a hőmérséklet-emelkedés szigorúan szabályozott a megadott határokon belül.

A napi üzemeltetésnek és karbantartásnak a hierarchikus hőmérséklet-szabályozás korai figyelmeztetésére, a rendszeres portisztításra és a három-fázisú egyensúly figyelésére kell összpontosítania – ezek a gyakorlatok jelentősen meghosszabbítják a berendezés élettartamát és csökkentik az energiafogyasztást.

 

Rólunk

          JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDfőként olaj-merült teljesítménytranszformátorokat, száraz-típusú teljesítménytranszformátorokat, olaj-merített három-dimenziós tekercses teljesítménytranszformátorokat, száraz-típusú, háromdimenziós-dimenziós tekercses teljesítménytranszformátorokat, bányászati robbanásbiztos-száraz-típusú, mobil robbanásbiztos-transzformátorokat,{8}{7}} amorf ötvözetű teljesítménytranszformátorok, terhelhetőséget szabályozó transzformátorok-, mozdonyszáraz{10}}típusú transzformátorok, valamint előregyártott alállomások, moduláris alállomások, szélenergia-box{11}} típusú alállomások, valamint nagy- és kisfeszültségű kapcsolóberendezések, egyéb erőátviteli és elosztó berendezések mellett. Termékeink megfelelnek mind a nemzeti, mind a nemzetközi szabványoknak, és testreszabhatók az ügyfelek egyedi igényei szerint.