Xəbərlər

Yağa batırılmış transformator vakuum doldurma yolu ilə 60 kV-luq qırılma gərginliyinə necə nail olur?

Sənaye məlumatları göstərir ki, transformatorun vaxtından əvvəl nasazlığının təxminən 30%-i bilavasitə izolyasiya yağında həddindən artıq nəmlik və qaz tərkibi ilə bağlıdır. Rütubətin milyonda cəmi 15 hissə (ppm) artması transformator yağının qırılma gərginliyini 60kV-dan 30kV-dan aşağı sala bilər. Dielektrik gücün bu dramatik azalması transformator istehsalında vakuum doldurma prosesinin kritik əhəmiyyətini vurğulayır. Bir üçünyağlı transformator33 kV və ya daha yüksək qiymətləndirilmiş, 60 kV-luq qırılma gərginliyinə nail olmaq və saxlamaq keyfiyyət hədəfi deyil - bu, transformatorun 30-40 illik istismar müddəti ərzində etibarlı işləməsi üçün əsas tələbdir.


Bu məqalə yağa batırılmış transformatorların vakuum doldurma vasitəsilə 60 kV-luq qırılma gərginliyinə necə nail olmasının sistematik texniki təhlilini təqdim edir. Müzakirə dörd əsas proses mərhələsini əhatə edir: yağın ilkin təmizlənməsi və keyfiyyətinin yoxlanılması, nüvənin və sarğı izolyasiyasının vakuumla qurudulması, idarə olunan parametrlərlə vakuum doldurma prosesi və IEC və ASTM standartlarına uyğun olaraq doldurma sonrası sınaq. Hər bir mərhələ xüsusi proses parametrlərinə, avadanlıq tələblərinə və keyfiyyətə nəzarət yoxlama məntəqələrinə istinadla yoxlanılır. Məqalə həmçinin ümumi nasazlıq rejimlərinə toxunur və transformator istehsalçıları və son istifadəçilər üçün praktik keyfiyyətə nəzarət çərçivəsini təqdim edir.

Two Winding Single Phase Oil Immersed ONAN Transformer


Mündəricat


1. Yağın Ön Təmizlənməsi və Keyfiyyət Standartları

60 kV-lik bir qırılma gərginliyinə nail olmaq üçün səyahət transformator yağının transformator çəninə daxil olmasından əvvəl onun ilkin təmizlənməsi ilə başlayır. Hətta yeni, təmizlənmiş transformator yağında adətən tələb olunan dielektrik gücü əldə etmək üçün çıxarılmalı olan həll edilmiş nəm, qazlar və hissəcikli çirkləndiricilər var. İlkin emal prosesi istilik sistemləri, vakuum dehidrasiya qurğuları və çoxmərhələli filtrasiya avadanlığını özündə birləşdirən xüsusi neft emalı zavodunda aparılır. Yağ transformatorun doldurulması üçün uyğun hesab edilməzdən əvvəl aşağıdakı parametrlər yoxlanılmalıdır:

  • Dağılma Gərginliyi (BDV):≥ 60kV (IEC 60156 uyğun olaraq ölçülür)
  • Nəmlik tərkibi:≤ 10 ppm (Karl Fişer titrasiyası ilə ölçülür)
  • Həll edilmiş qaz tərkibi (DGA):≤ 0,5% həcm (qaz xromatoqrafiyası ilə ölçülür)
  • Dissipasiya Faktoru (tan δ):90°C-də ≤ 0,001 (IEC 60247-yə uyğun olaraq ölçülür)
  • Hissəciklərin sayı:≤ 500 hissəciklər hər 100ml (≥ 5μm ölçü)
  • Müqavimət:90°C-də ≥ 10¹² Ω·sm

Yağın təmizlənməsi prosesi üç mərhələli ardıcıllıqla aparılır. Birinci mərhələ isitmədir: yağ özlülüyünü azaltmaq və həll olunmuş qazların və nəmin buraxılmasını asanlaşdırmaq üçün 60-70°C-ə qədər qızdırılır. İkinci mərhələ vakuum susuzlaşdırmadır: qızdırılan yağ 0,1-0,5 mbarda işləyən vakuum kamerasına daxil edilir. Bu vakuum altında suyun qaynama nöqtəsi azalır, nəmin buxarlanmasına və vakuum pompası tərəfindən çəkilməsinə səbəb olur. Tipik susuzlaşdırma müddəti yağın həcmindən və ilkin nəmlikdən asılı olaraq 4-8 saatdır. Üçüncü mərhələ filtrasiyadır: susuzlaşdırılmış yağ hissəcikli çirkləndiriciləri təmizləmək üçün 5μm və 1μm reytinqli bir sıra filtrlərdən keçir. Sonra emal edilmiş yağ bütün göstərilən parametrlərə nail olunana qədər sistem vasitəsilə təkrar dövriyyəyə buraxılır.

The following table summarizes the pre-treatment parameters and corresponding acceptance criteria.

Parametr Test üsulu Qəbul meyarı Uyğunsuzluğun Nəticələri
Qırılma gərginliyi IEC 60156 ≥ 60kV Təmizləmə prosesini təkrarlayın
Nəmlik tərkibi Karl Fişer (IEC 60814) ≤ 10 ppm Genişləndirilmiş vakuum dehidrasiya tələb olunur
Həll olunmuş qazlar Qaz xromatoqrafiyası ≤ 0,5% həcmdə Vakuum deqazasiyası tələb olunur
Dissipasiya faktoru IEC 60247 90°C-də ≤ 0,001 Yağın keyfiyyəti pisləşdi; dəyişdirilməsini tələb edə bilər
Müqavimət IEC 60247 90°C-də ≥ 10¹² Ω·sm yağ keyfiyyəti qeyri-kafi; təkrar emal tələb olunur

AtLugao Power Co., Ltd., biz 10.000 litrlik yağ çəni, 300 L/dəq vakuum dehidrasiya qurğusu və 1μm mütləq filtrləri olan qapalı dövrəli filtrasiya sistemi ilə təchiz olunmuş xüsusi neft emalı obyektini saxlayırıq. Emal edilmiş yağın hər partiyası transformatorun doldurulması üçün təsdiq edilməzdən əvvəl nümunə götürülür və sınaqdan keçirilir. Sınaq nəticələri transformatorun istismar müddəti ərzində müşayiət olunan partiya sertifikatında sənədləşdirilir. Bu ciddi qabaqcadan təmizlənmə protokolu transformatora daxil olan yağın doldurulduqdan sonra yoxlanılacaq yağla eyni keyfiyyət standartlarına cavab verməsini təmin edir və 60 kV-luq qırılma gərginliyinə nail olmaq üçün zəmin yaradır.


2. Transformatorun nüvəsinin və sarımının vakuumla qurudulması

Transformator izolyasiyası əsasən selüloz əsaslı materiallardan - kağızdan, pres lövhəsindən və ağacdan ibarətdir - bunlar təbii olaraq hiqroskopikdir. Normal atmosfer şəraitində bu materiallar çəki ilə 8%-ə qədər nəm udmaq qabiliyyətinə malikdir. Transformatora enerji verildikdə, izolyasiya qızdırılır və mövcud nəmlik buxarlanır, həm bərk izolyasiyanın, həm də ətrafdakı yağın dielektrik gücünü azaldır. Vakuum qurutma transformatorun yağla doldurulmasından əvvəl bu nəmin izolyasiya sistemindən çıxarılması prosesidir. Qurutma prosesi çox vacibdir, çünki yağ təmizləndikdən sonra belə, izolyasiyada tutulan nəm zamanla yağa sızaraq, parçalanma gərginliyini azaldır.

Vakuum qurutma prosesi adətən aşağıdakı mərhələləri əhatə edir. Birincisi, transformator qurutma sobasına yerləşdirilir və ya soyutma sistemi vasitəsilə isti yağ dövriyyəsi ilə qızdırılır. Nəmin buraxılmasını sürətləndirmək üçün nüvə və sarım 85-105 ° C-ə qədər qızdırılır. Transformator tankı daha sonra təzyiqi 0,1-0,5 mbar-a endirmək üçün vakuum nasosundan istifadə edərək boşaldılır. Bu vakuum altında suyun qaynama nöqtəsi təxminən 40-50 ° C-ə endirilir və izolyasiyadakı nəmin buxarlanmasına imkan verir. Buxarlanan rütubət vakuum pompası ilə tankdan çıxarılır. Qurutma prosesi izolyasiyanın nəmliyi çəki ilə 0,5%-dən aşağı düşənə qədər davam etdirilir.

Qurutma son nöqtəsi iki üsuldan biri ilə müəyyən edilir:

  • Təzyiq artırma üsulu:Vakuum nasosu transformator çənindən təcrid olunur və müəyyən edilmiş müddət ərzində təzyiqin yüksəlmə sürəti ölçülür. Təzyiq artımının sürəti 4 saat ərzində saatda 0,1 mbar-dan az olarsa, qurutma başa çatmış sayılır.
  • Çiy nöqtəsi metodu:Transformatordan boşaldılan qazın şeh nöqtəsinə davamlı olaraq nəzarət edilir. Çiy nöqtəsi -40 ° C-dən aşağı düşdükdə, qurutma başa çatmış sayılır.

Vakuum qurutma prosesinin müddəti transformatorun ölçüsündən, izolyasiyanın növündən və ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Tipik 10 MVA transformator üçün qurutma prosesi 48-72 saat çəkə bilər. Daha böyük güc transformatorları üçün proses bir neçə günə qədər uzana bilər. Aşağıdakı cədvəl müxtəlif transformator sinifləri üçün tipik qurutma parametrlərini təqdim edir.

Transformator sinfi Qurutma temperaturu Vakuum Səviyyəsi Tipik Müddət Son nöqtə kriteriyası
Paylanma (≤ 5 MVA) 85-90°C 0,5 mbar 24-36 saat Təzyiq artımı ≤ 0,1 mbar/saat
Orta (5-30 MVA) 90-100°C 0,2-0,3 mbar 48-72 saat Çiy nöqtəsi ≤ -40°C
Böyük (> 30 MVA) 100-105°C 0,1-0,2 mbar 72-120 saat Təzyiq artımı ≤ 0,05 mbar/saat

Lugao.-da biz tələb olunan nəmin çıxarılmasına nail olmaq üçün termal vakuum qurutma və isti yağ sirkulyasiyasının birləşməsindən istifadə edirik. Transformator isti yağın soyutma sistemi vasitəsilə dövriyyəsi ilə qızdırılır, çən isə eyni vaxtda boşaldılır. Bu üsul vahid istilik təmin edir və qurutma prosesini sürətləndirir. Qurutma dövrü başa çatdıqdan sonra, yağın doldurulması prosesi başlayana qədər transformator vakuum altında saxlanılır və atmosferdən nəmin yenidən udulmasının qarşısını alır. Bu yanaşma izolyasiyanın rütubətinin 60 kV-luq qırılma gərginliyinə nail olmaq və saxlamaq üçün vacib olan 0,5% həddən aşağı saxlanmasını təmin edir.


3. Vakuumla Doldurma Prosesinin Parametrləri

Transformatorun özəyi və sarğı lazımi nəmlik səviyyəsinə qədər qurudulduqdan sonra yağın doldurulması prosesi başlayır. Bu, transformator istehsalının ən kritik mərhələsidir, çünki bu mərhələdə hər hansı bir səhv izolyasiya sisteminin dielektrik gücünü poza bilər. Vakuum doldurma prosesi transformator çəni vakuum altında saxlanarkən aparılır. Təmizlənmiş yağ tankın dibinə daxil edilir və yavaş-yavaş qalxaraq vakuumu yerindən çıxarır. Baloncukların meydana gəlməsinin qarşısını almaq, izolyasiyanın tam nüfuzunu təmin etmək və sarımlara zərər verməmək üçün proses parametrlərinə diqqətlə nəzarət edilməlidir.

Vakuum doldurulması üçün əsas proses parametrləri aşağıdakılardır:

  • Ön Doldurma Vakuum Səviyyəsi:0,1-0,5 mbar, qurutma dövrü başa çatdıqdan sonra ən azı 2 saat saxlanılır.
  • Doldurma zamanı yağ temperaturu:60-70°C, aşağı özlülük və yaxşı axın xüsusiyyətlərini təmin etmək üçün saxlanılır.
  • Doldurma sürəti:≤ 300 L/saat (kiçik və orta transformatorlar üçün; daha böyük transformatorlar mütənasib olaraq daha yüksək axın sürətindən istifadə edə bilər, lakin yağın izolyasiyaya nüfuz etmə sürətindən artıq olmamalıdır).
  • Doldurma təzyiqi:Tankın altındakı yağın sarımlara məcbur edilməsini təmin etmək üçün bir az müsbət təzyiq (0,1-0,2 bar) tətbiq olunur.
  • Doldurma zamanı vakuum: The vacuum is maintained during the filling process to remove any gases that may be released from the oil or the insulation.
  • Doldurmadan sonrakı yerləşdirmə:Çən dolu olduqdan sonra transformatorun vakuum altında və ya quru azotun müsbət təzyiqi altında 12-24 saat dayanmasına icazə verilir ki, qalan qaz qabarcıqları çıxsın.

Doldurma sürəti xüsusilə vacibdir. Yağ çox tez daxil olarsa, turbulentlik baloncuklar yarada bilər və yağ izolyasiyaya tam nüfuz edə bilməz. Yağ çox yavaş tətbiq olunarsa, proses səmərəsiz olur. Doldurma sürəti adətən yağ pompasının axın sürətini tənzimləməklə və ya təzyiqi azaldan klapandan istifadə etməklə idarə olunur. Böyük transformatorlar üçün doldurma prosesi mərhələlərlə aparıla bilər, növbəti mərhələ başlamazdan əvvəl yağın izolyasiyaya nüfuz etməsi üçün fasilələrlə. Aşağıdakı cədvəl müxtəlif transformator tutumları üçün tövsiyə olunan doldurma sürətlərini təqdim edir.

Transformator Tutumu (MVA) Tövsiyə olunan doldurma sürəti (L/saat) Təxmini Doldurma Vaxtı
≤ 5 MVA 100-150 L/saat 4-6 saat
5-30 MVA 200-300 L/saat 8-12 saat
30-100 MVA 300-500 L/saat 16-24 saat
> 100 MVA 500-800 L/saat 24-48 saat

Doldurma tamamlandıqdan sonra yağın qalıq qazı və nəmi udmaq qabiliyyətini artırmaq üçün soyutma sistemindən istifadə edərək transformator adətən 50-60°C-yə qədər qızdırılır. Daha sonra transformator yağ tərəfindən udulmuş qazları çıxarmaq üçün "son deqazasiya" kimi tanınan son vakuum müalicəsinə məruz qalır. Bu son addım yağın qırılma gərginliyinin 60kV və ya daha yüksək hədəf səviyyəsində qalmasını təmin edir. Lugao Power Co., Ltd.-də biz hər bir transformator üçün bütün proses parametrlərinin, o cümlədən vakuum səviyyələrinin, temperaturların və axın sürətlərinin vaxt möhürlənmiş jurnallarının ətraflı qeydlərini saxlayırıq. Bu qeydlər transformatorun keyfiyyət sənədlərinin bir hissəsidir və avadanlıqların istismar müddəti ərzində saxlanılır.


4. Oil Testing and Breakdown Voltage Verification

Transformator yağla doldurulduqdan və çökməyə icazə verildikdən sonra, izolyasiya sisteminin tələb olunan qırılma gərginliyi spesifikasiyasına cavab verdiyini yoxlamaq üçün sınaqdan keçirilməlidir. İlkin sınaq IEC 60156 və ya ASTM D1816 uyğun olaraq aparılan yağın parçalanması gərginliyi sınağıdır. Bu sınaq transformator yağının nümunəsinə yağ parçalanana qədər idarə olunan sürətlə gərginliyin tətbiqini nəzərdə tutur. Nəticənin təkrarlanmasını təmin etmək üçün sınaq bir neçə nümunə üzərində aparılır. Yağ sınağına əlavə olaraq, tam transformator izolyasiya sistemi bütövlüyünü yoxlamaq üçün dielektrik sınaqlara məruz qalır.

Yağın parçalanması gərginliyi sınağı 2,5 mm boşluqla ayrılmış iki elektroddan ibarət standart test hüceyrəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Test gərginliyi 2 kV/s sürətlə tətbiq edilir. Sınaq altı neft nümunəsi üzərində aparılır. İlk testin nəticələri atılır və qalan beş testin orta qiyməti hesablanır. Orta dəyər ≥ 60kV olmalıdır. Orta dəyər 60 kV-dan aşağı olarsa, neft sınaqdan keçə bilməyib. Test proseduru və qəbul meyarları aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilmişdir:

Parametr Tələb
Test Standartı IEC 60156 / ASTM D1816
Elektrod boşluğu 2,5 ± 0,05 mm
Gərginliyin yüksəlmə dərəcəsi 2 kV/s
Nümunələrin sayı 6 ölçü
Məlumatların emalı İlk ölçməni ləğv edin; orta qalan beş
Qəbul meyarı Orta ≥ 60kV
Yenidən sınaq meyarları Orta <60kV olarsa, yağı yenidən emal edin və yenidən sınaqdan keçirin

Yağın parçalanması sınağına əlavə olaraq, bütün izolyasiya sisteminin bütövlüyünü yoxlamaq üçün transformator aşağıdakı dielektrik sınaqlara məruz qalır:

  • Güc Tezliyinə Dayanma Testi:Transformator 60 saniyə ərzində nominal gərginliyindən 2-3 dəfə çox gərginliyə məruz qalır. Heç bir nasazlığa və ya qismən boşalmaya icazə verilmir.
  • İnduksiya edilmiş həddindən artıq gərginlik testi:Transformator 60 saniyə ərzində 2 dəfə nominal gərginlikli gərginlikdə 100-400 Hz tezliyə məruz qalır. İzolyasiyanın qırılmasına və ya görünən deformasiyasına icazə verilmir.
  • Qismən boşalma testi:Transformator nominal gərginliyin 1,1 dəfə gərginliyində qismən boşalma üçün sınaqdan keçirilir. Qismən boşalma səviyyəsi ölçülür və müəyyən edilmiş hədddən aşağı olmalıdır (adətən yağla doldurulmuş transformatorlar üçün 20-50 pC).
  • Tan Delta Testi:İzolyasiya sisteminin dissipasiya əmsalı 90°C-də ölçülür. Dəyər IEC 60076-da göstərilən limitlər daxilində olmalıdır.

Lugao Power Co., Ltd.-də biz bu sınaqları hər bir transformator göndərilməmişdən əvvəl həyata keçiririk. Test nəticələri transformatoru müşayiət edən hərtərəfli sınaq hesabatında sənədləşdirilir. Yağın parçalanması gərginliyi sınağı doldurma və çökdürmə prosesindən sonra transformator çənindən götürülmüş yağ nümunələri üzərində aparılır. Bu, transformatordakı yağın sınaqdan keçirilmiş yağla eyni olmasını təmin edir. Yağ qırılma gərginliyi testindən keçə bilmirsə, yağ spesifikasiyaya cavab verənə qədər bütün proses təkrarlanır. Bu ciddi sınaq rejimi yağlı transformatorumuzun ən yüksək keyfiyyət və etibarlılıq standartlarına cavab verməsini təmin edir.


5. Ümumi uğursuzluq rejimləri və keyfiyyətə nəzarət nöqtələri

Yuxarıda təsvir edilən ciddi proses nəzarətinə baxmayaraq, vakuum doldurma zamanı nasazlıqlar hələ də baş verə bilər. Ümumi nasazlıq rejimlərini başa düşmək və möhkəm keyfiyyətə nəzarət yoxlama məntəqələrinin yaradılması ardıcıl istehsal keyfiyyətini saxlamaq üçün vacibdir. Bu bölmə ən çox rast gəlinən uğursuzluq rejimlərini müəyyən edir və prosesin hər bir mərhələsi üçün keyfiyyətə nəzarət çərçivəsini təqdim edir.

Uğursuzluq Rejimi 1: Natamam Vakuum Qurutma.Transformatorun izolyasiyası lazımi rütubətə qədər qurudulmazsa, qırılma gərginliyi azalacaq. Natamam qurumanın ən ümumi səbəbi qeyri-kafi vakuum səviyyəsi və ya qeyri-adekvat istilik müddətidir. Bu nasazlığın qarşısını almaq üçün qurutma dövrü ərzində vakuum səviyyəsinə davamlı olaraq nəzarət edilməlidir. Son nöqtəni yoxlamaq üçün təzyiq artımı və ya şeh nöqtəsi testindən istifadə edilməlidir.

Uğursuzluq rejimi 2: Yağın yenidən çirklənməsi.Avadanlıq lazımi qaydada təmizlənmirsə, işlətmə, saxlama və ya doldurma zamanı yağ yenidən çirklənə bilər. Toz, su və ya digər hissəciklər kimi çirkləndiricilər yağa birləşmələr vasitəsilə və ya ötürmə zamanı daxil ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün istifadə etməzdən əvvəl bütün avadanlıqları yaxşıca təmizləmək və qurutmaq lazımdır. Neft saxlama çənləri bağlı saxlanmalı və quru azotla doldurulmalıdır.

Uğursuzluq rejimi 3: Havanın tutulması.Doldurma zamanı transformatorda hava sıxılırsa, o, qırılma gərginliyini azaldan baloncuklar yarada bilər. Doldurma sürəti çox sürətli olarsa və ya doldurma zamanı vakuum səviyyəsi qorunmazsa, havanın tutulması ehtimalı daha yüksəkdir. Bunun qarşısını almaq üçün doldurma sürəti azaldılmalı, proses boyu vakuum saxlanılmalıdır.

Vakuum doldurma prosesinin hər bir mərhələsi üçün aşağıdakı keyfiyyətə nəzarət məntəqələri tövsiyə olunur:

Proses Mərhələsi Yoxlama məntəqəsi Qəbul meyarı Uğursuzluq halında hərəkət
Yağın Ön Müalicəsi Yağın parçalanma gərginliyi ≥ 60kV Yağı yenidən emal edin
Yağın Ön Müalicəsi Yağın nəmliyi ≤ 10 ppm Vakuum dehidrasiyasını uzadın
Vakuum qurutma Təzyiq artımı dərəcəsi ≤ 0,1 mbar/saat Qurutmağa davam edin
Vakuum Doldurma Doldurma sürəti ≤ 300 L/saat (spesifikasiyalar üzrə) Axın sürətini azaldın
Vakuum Doldurma Doldurma zamanı vakuum səviyyəsi ≤ 0,5 mbar Doldurmağı dayandırın; vakuum itkisini araşdırın
Post-doldurma Yerləşdirmə vaxtı ≥ 12 saat Yerləşdirmə müddətini uzatmaq
Post-doldurma Yağın parçalanma gərginliyi ≥ 60kV Yağı yenidən emal edin və yenidən sınaqdan keçirin

Lugao-da biz bu yoxlama məntəqələrini standart əməliyyat prosedurlarımıza daxil edən keyfiyyət idarəetmə sistemini tətbiq edirik. Prosesin hər bir mərhələsi sənədləşdirilir və hər hansı sapma araşdırılır və düzəldilir. Keyfiyyətə nəzarətə bu sistematik yanaşma müştərilərimizin yağlı transformator məhsullarımızdan gözlədikləri yüksək səviyyəli etibarlılığı qorumaq üçün vacibdir.


6. Tez-tez verilən suallar (FAQ)

Sual 1: 60kV-lik qırılma gərginliyi transformatorun bütün ömrü üçün zəmanətli dəyərdir, yoxsa zaman keçdikcə azalır?

Cavab: 60kV istehsal və istismara verilmə zamanı zəmanət verilən minimum dəyərdir. Transformatorun istismar müddəti ərzində yağın deqradasiyası, rütubətin daxil olması və hissəciklərin yığılması səbəbindən parçalanma gərginliyi tədricən azalacaq. Bununla belə, düzgün texniki qulluqla, o cümlədən dövri yağ sınağı, süzülmə və qurutma ilə, qırılma gərginliyi məqbul səviyyələrdən yuxarı saxlanıla bilər. Sənaye standartları adətən qəza gərginliyi 30 kV-dan aşağı düşdükdə yağın dəyişdirilməsini və ya yenidən işlənməsini tələb edir.

Sual 2: Vakuumla doldurulmuş və şərti doldurulmuş transformatorlar arasında qırılma gərginliyində fərq nədir?

Cavab: Şərti doldurulmuş transformator (atmosfer təzyiqi altında vakuumla qurudulmadan doldurulur) adətən 30-40kV-lik qırılma gərginliyinə nail olur. Düzgün əvvəlcədən qurutma və vakuum emalına malik vakuumla doldurulmuş transformator ardıcıl olaraq 60kV və ya daha yüksək gücə nail olur. Bu 20-30kV fərq təhlükəsizlik marjasında və etibarlılıqda əhəmiyyətli irəliləyiş göstərir. Daha yüksək qırılma gərginliyi, xüsusilə gərginlik artımları və ya ildırım hadisələri zamanı izolyasiyanın nasazlığı riskini azaldır.

Sual 3: Kiçik paylayıcı transformatorlar (≤ 10kV) üçün vakuum doldurulması lazımdırmı?

Cavab: 10kV və daha aşağı gücündə olan paylayıcı transformatorlar üçün vakuumla doldurulması həmişə məcburi deyil, lakin getdikcə daha yaxşı təcrübə hesab olunur. Bu transformatorlar 30-40kV-lik bir qəza gərginliyi ilə işləyə bilsələr də, vakuum doldurulması daha yüksək təhlükəsizlik marjası və təkmilləşdirilmiş uzunmüddətli etibarlılıq təmin edir. İndi bir çox kommunal xidmətlər keyfiyyət təminatı tələblərinin bir hissəsi kimi, gərginlik dərəcəsindən asılı olmayaraq, bütün yeni transformator alışları üçün vakuum doldurulmasını müəyyənləşdirir. Lugao Power Co.,Ltd.-də biz bütün yağlı transformator məhsullarımıza vakuum doldurma tətbiq edirik.

Sual 4: Transformator yağı istismar zamanı öz qırılma gərginliyini necə saxlaya bilər?

Cavab: İstismar zamanı qırılma gərginliyinin saxlanılması hərtərəfli texniki xidmət proqramını tələb edir. Müntəzəm olaraq yağ nümunələri götürülməli və qırılma gərginliyi, nəmlik və həll olunmuş qaz tərkibi üçün sınaqdan keçirilməlidir. Əgər qəza gərginliyi 45 kV-dan aşağı düşərsə, yağ süzülməli və susuzlaşdırılmalıdır. Rütubət 20 ppm-dən çox olarsa, yağ qurudulmalıdır. Bəzi transformatorlar yağ keyfiyyətini optimal səviyyədə saxlayaraq, nəm və hissəcikləri davamlı olaraq təmizləyən onlayn yağ filtrasiya sistemləri ilə təchiz edilmişdir.

Sual 5: Yağın parçalanması gərginliyi sınağı doldurulduqdan sonra uğursuz olarsa, hansı düzəliş tədbirləri həyata keçirilir?

Cavab: Doldurduqdan sonra yağın parçalanması gərginliyi sınağı uğursuz olarsa, transformator adətən yenidən işlənir. Uğursuz yağ boşaldılır və izolyasiyadan nəm çıxarmaq üçün transformator yeni vakuum qurutma dövrünə məruz qalır. Təzə, təmizlənmiş yağ daha sonra eyni vakuum doldurma prosesindən istifadə edərək təqdim edilir. Yenidən doldurulduqdan sonra yağ yenidən sınaqdan keçirilir. Qırılma gərginliyi müəyyən edilmiş tələbə cavab verənə qədər bu prosesi təkrarlamaq lazım ola bilər. Yağın özü problemin mənbəyi olduğu nadir hallarda, yağın yeni partiya ilə dəyişdirilməsi tələb oluna bilər.


7. Nəticə

Yağa batırılmış transformatorda 60 kV-luq qırılma gərginliyinə nail olmaq, yağın təmizlənməsi ilə başlayan və vakuumla qurutma, idarə olunan doldurma və ciddi sınaq yolu ilə davam edən diqqətlə idarə olunan istehsal prosesinin nəticəsidir. Bu prosesin hər bir mərhələsi son məhsulun tələb olunan dielektrik müqavimət göstəricilərinə cavab verməsini təmin etmək üçün kritik parametrlərə - temperatur, vakuum səviyyəsi, doldurma sürəti və sınaq şərtlərinə dəqiq nəzarət tələb edir. IEC 60156, ASTM D1816 və IEC 60076-ya əsaslanan bu məqalədə qeyd olunan standartlar və təcrübələr bu kritik keyfiyyət göstəricisinə nail olmaq üçün texniki zəmin yaradır.

Lugao Power Co., Ltd.-də biz bu prosesə nəzarət və sınaq standartlarını transformator istehsalı əməliyyatlarımıza daxil edən hərtərəfli keyfiyyət idarəetmə sistemini tətbiq etmişik. Yağlı transformator məhsullarımız xidmət müddəti ərzində etibarlı performans təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və istehsal edilmişdir. Daha ətraflı texniki məlumat, proses sənədləri və ya məhsulun spesifikasiyası üçün mühəndis komandamızla əlaqə saxlayın.

Lugao Power Co.,Ltd ilə əlaqə saxlayın.yağlı transformator məhsullarımızın texniki xüsusiyyətləri və keyfiyyət sənədləri üçün.

Əlaqədar Xəbərlər
Mənə bir mesaj buraxın
X
Biz sizə daha yaxşı baxış təcrübəsi təklif etmək, sayt trafikini təhlil etmək və məzmunu fərdiləşdirmək üçün kukilərdən istifadə edirik. Bu saytdan istifadə etməklə siz kukilərdən istifadəmizlə razılaşırsınız. Məxfilik Siyasəti
Rədd edinQəbul edin