Vállalati profil: A JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD főként olajbemerült teljesítménytranszformátorokat, száraz-típusú teljesítménytranszformátorokat, olajbemerülő három-dimenziós tekercses teljesítménytranszformátorokat, száraz-típusú-háromdimenziós tekercses teljesítménytranszformátorokat, bányászati robbanásbiztos{{{{{}}robbanásbiztos}{7} robbanásbiztos transzformátorokat mobil alállomások, amorf ötvözetű teljesítménytranszformátorok, teherbírás-szabályozó teljesítménytranszformátorok, mozdony száraz{8} típusú transzformátorok, valamint előregyártott alállomások, moduláris alállomások, szélenergia doboz típusú alállomások, nagy- és kisfeszültségű kapcsolóberendezések és egyéb átviteli és elosztó berendezések. Termékeink különböző specifikációkat fednek le, beleértve az 1000 kva teljesítményű transzformátort és testreszabottolajjal töltött teljesítménytranszformátormegoldások globális energiaátviteli és elosztási projektekhez.
Ⅰ. A transzformátor testnedvesség-elnyelésének áttekintése
A vákuum-gőzfázisú szárítási folyamat után a transzformátortestnek egy sor eljáráson kell keresztülmennie, beleértve a test befejezését, a tartályba való belépést, a belső vezetékezést és a fokozatkapcsoló beszerelését a vákuumolaj befecskendezése előtt. A teljes nyitott gyártási folyamat során a transzformátor szigetelőanyagai folyamatosan ki vannak téve a légköri környezet hatásának, elkerülhetetlenül felszívják a nedvességet, ami negatívan befolyásolja az olajjal töltött teljesítménytranszformátor szigetelési teljesítményét és élettartamát.
Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb kapacitású és magasabb feszültségszintű transzformátorok bonyolultabb szerkezettel és több szigetelőanyaggal rendelkeznek, ami hosszabb összeszerelési időt és súlyosabb nedvességfelvételt eredményez. Még az olyan általános termékek is, mint az 1000 kva-s teljesítménytranszformátor, hajlamosak a nedvesség nyilvánvaló felhalmozódására a hosszan tartó nyitott összeszerelés során, ami gyakori kulcsprobléma a transzformátorgyártásban.

Ⅱ. A szigetelőanyag nedvességfelvételének elve
A szárítási szabványnak megfelelő transzformátortest víztartalma rendkívül alacsony (0,5%–1%, maximum 1%) gőzfázisú szárítás után. Légköri környezetbe helyezve jelentős vízgőz parciális nyomáskülönbség alakul ki a száraz szigetelőanyag és a környezeti levegő között. A megszáradt szigetelés vízgőz parciális nyomása jóval alacsonyabb, mint a külső légköré, ami a környezeti nedvesség szigetelőanyagba való vándorlását segíti elő.
Például vegyünk egy 40000kVA/110kV-os transzformátort: 3 órán át a szárítókemencéből 65 fokos szigetelési hőmérsékleten a vízgőz parciális nyomása 590Pa (a Piper Curve segítségével ellenőrizve). Amikor a környezeti hőmérséklet 25 fok 65%-os páratartalom mellett, a környezeti vízgőz parciális nyomása eléri a 2050Pa-t, ami 1460Pa-val magasabb, mint a transzformátor szigetelésénél. Ez a stabil nyomáskülönbség folyamatos nedvességfelvételt okoz.
A nedvességfelvétel folyamata egyértelmű szabály szerint zajlik: kezdetben a nedvesség csak felületi csúcsértékkel halmozódik fel a szigetelőfelületen. Idővel a nedvesség a felületről a szigetelés belső rétegébe diffundál. Eközben a transzformátor testhőmérséklete fokozatosan csökken, tovább tágítja a parciális nyomáskülönbséget és nehezíti a nedvességfelvételt. A szigetelés víztartalmának növekedésével a belső vízgőz parciális nyomása fokozatosan emelkedik, amíg egyensúlyba nem kerül a környezeti légkörrel, és a nedvességfelvétel teljesen leáll.
Ⅲ. Az ellenőrizetlen nedvességfelvétel veszélyei
A transzformátor testében lévő ellenőrizetlen nedvességfelvétel eltéréseket okoz a mag működési paramétereiben. A helyszíni telepítés és üzembe helyezés gyakran nyilvánvaló különbségeket mutat a szigetelési ellenállásban, az abszorpciós arányban és a dielektromos veszteségben a gyári tesztértékekhez képest, és még az áramfrekvencia-tűrési teszt meghibásodásához is vezet. A legtöbb kis-kapacitású modell, beleértve az 1000 kva teljesítményű transzformátort is, kompakt szigetelőszerkezettel rendelkezik, és a finom nedvesség felhalmozódása közvetlenül károsítja a szigetelés stabilitását, ami befolyásolja az olajjal töltött teljesítménytranszformátor általános minőségét.
Érdemes megjegyezni, hogy ha a szigetelés víztartalma kisebb, mint 2%, a szigetelési szilárdság romlása rövid távon nem nyilvánvaló, amit könnyű figyelmen kívül hagyni. Másodlagos nedvességabszorpció azonban megtörténik a helyszíni magellenőrzés során- (a test szobahőmérsékleten légköri környezetnek van kitéve), ami tovább növeli a víztartalmat, és végül hosszú távú, -rejtett működési veszélyeket okoz, mint például a szigetelés elöregedése és részleges kisülése.
Ⅳ. Hatékony megelőzési és szabályozó módszerek a nedvesség felszívásához
A transzformátor testének gyártás és összeszerelés során történő nedvességfelvételének visszaszorítása érdekében az ipar négy kiforrott és hatékony szabályozási intézkedést alkalmaz, amelyek széles körben alkalmazhatók minden típusú teljesítménytranszformátorra:
1. Rövidítse le az összeszerelési időt és tartsa fenn a magas testhőmérsékletet
Optimalizálja a gyártás előtti-előkészítést, szabványosítsa a működési eljárásokat, és gondoskodjon professzionális személyzetről a gyors befejezéshez és a tartálybetöltéshez. A szigetelés nyitott expozíciós idejének lerövidítése hatékonyan csökkentheti a nyomáskülönbség nedvességelnyelési valószínűségét, ami a legalapvetőbb és legköltséghatékonyabb szabályozási módszer minden transzformátorterméknél.
2. Melegítse fel és őrizze meg a hőt a szárítókemencében
Az összetett szerkezetű transzformátorok esetében, amelyek összeszerelését nem tudják rövid időn belül elvégezni, alkalmazza a nappali befejező és az éjszakai kemence hőmegőrzésének üzemmódját. Az újramelegítés növeli a transzformátor testhőmérsékletét, így a szigetelés belső vízgőz parciális nyomása magasabb, mint a környezeti nyomás, így teljesen blokkolja a külső nedvesség behatolását.
3. Vákuumos olajimpregnálás a test befejezése előtt
Teljes vákuumos olajimpregnálás gőzfázisú szárítás után. A transzformátorolaj behatol a szigetelőszálak hézagaiba, védőréteget képezve a nedvességfelvétel lassítására. Ez az eljárás különösen alkalmas nagy-feszültségű és nagy-kapacitású olajjal töltött teljesítménytranszformátorokhoz, hatékonyan meghosszabbítva a biztonságos összeszerelési időt.
4. Száraz levegő túlnyomás elleni védelem
Építsen egy zárt üzemű műhelyt, és töltse fel száraz levegővel, amelynek harmatpontja -40 fok alatt van, hogy folyamatos pozitív nyomású környezetet alakítson ki és elszigetelje a nedves levegőt. A hosszú távú belső vezetékezési és összeszerelési műveletekhez az üzemanyagtartályon belül folyamatosan töltsön száraz levegőt a tartályba a nedvesség eltávolítása és a kezelők által kilélegzett páratartalom elkülönítése érdekében, ami nagyon alkalmas különféle transzformátorok helyszíni karbantartására és felújítására, beleértve a1000 kva teljesítményű transzformátor.

Ⅴ. Professzionális nedvesítőkezelési technológia szigetelő felületekhez
A szigorú nedvességmegelőzési intézkedések ellenére a légkör páratartalma miatt elkerülhetetlen a felületi nedvesség enyhe felszívódása. A szigetelési teljesítmény helyreállításához alapos vákuum-nedvesítő kezelésre van szükség, amely normál hőmérsékletű vákuum-nedvesítésre és fűtési vákuum-nedvesítésre oszlik:
1. Normál hőmérsékletű vákuumos nedvesítés
Csökkentse a transzformátor tartály belső nyomását porszívózással. Ha a szigetelés körüli környezeti nyomás alacsonyabb, mint a szigetelés belső vízgőz parciális nyomása, a belső nedvesség folyamatosan kifelé vándorol. Minél nagyobb a vákuumfok és minél hosszabb a szivattyúzási idő, annál gyorsabb a nedvesség diffúzió és a párolgás sebessége. Ha a vákuumfokot 133,3 Pa alatt stabilizálják, a vízgőz parciális nyomása 4-5 Pa között szabályozható, és a papírszigetelés víztartalma 0,5%-ra csökkenthető, megfelelve a szabványos működési követelménynek.
2. Fűtés Vákuumos nedvesítés
Erős felületi nedvességfelvétellel és magas víztartalommal rendelkező transzformátorok esetén alkalmazzon szárítókemence-fűtést + nagy vákuumú víztelenítő kompozit eljárást. A fűtés növeli a belső nedvesség molekuláris aktivitását, nagyvákuumszivattyúzással együttműködve gyors és alapos párátlanítást valósít meg, teljesen kiküszöbölve a szigetelőnedvesség rejtett veszélyeit.
Ⅵ. Következtetés
A transzformátor test nedvességfelvétele elkerülhetetlen fizikai jelenség a gyártási folyamatban. A minőség-ellenőrzés lényege az „először a megelőzés, a kezelés kiegészítése” elv betartása. A gyártóknak optimalizálniuk kell a gyártási folyamatokat, le kell rövidíteniük a nyitott összeszerelési időt, fenn kell tartaniuk a transzformátortest stabilan magas hőmérsékletét, és meg kell felelniük a tudományos vákuumos nedvességtelenítési technológiának. Professzionális gyártókéntJINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDszigorúan végrehajtja a szabványos szárítási, összeszerelési és víztelenítési eljárásokat minden testreszabott olajjal töltött teljesítménytranszformátor és 1000 kva teljesítményű transzformátor termék esetében, hogy biztosítsa a stabil szigetelési teljesítményt és a berendezések hosszú élettartamát.
