Настраиваемый распределительный трансформатор с масляной изоляцией и сердечником из аморфного сплава на 10 кВ моделей SH15/SH21/SH25

Обзор

Масляный трансформатор Kete на основе аморфного сплава представляет собой новый тип энергосберегающего силового оборудования. Он сочетает в себе низкие потери, характерные для аморфных сплавов, с превосходными характеристиками охлаждения и изоляции, присущими масляной конструкции. Трансформатор отличается низким коэрцитивным напряжением, низкими потерями, хорошей температурной стабильностью и надежной защитой от грозовых разрядов.

Краткое введение

.Краткое введение

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

2.Номинальная мощность: 30 кВА–2500 кВА

3.Напряжение первичной обмотки: 6 кВ–11 кВ

4.Напряжение вторичной обмотки: 0,4 кВ или в соответствии с требованиями

5. Режим регулирования напряжения: переключение отводов вне цепи

6. Частота: 50 Гц или 60 Гц

7.Тип: Трехфазный силовой трансформатор

8.Тип подключения: Dyn11, Yyn0 или в соответствии с требованиями клиента

9. Класс изоляции: A

10. Способ охлаждения: ОНАН

.Условия труда

1.Температура окружающей среды: Не выше +40 °C, не ниже -25 °C; среднемесячная температура не превышает +30 °C; среднегодовая температура не превышает +20 °C

2.Высота над уровнем моря: Не более 1000 м.

3.Относительная влажность воздуха:≤90%

4.место установки: Отсутствие коррозионных газов, отсутствие видимых загрязнений

5. Сфера применения: Сфера применения в основном ограничивается сценариями со стабильной нагрузкой, длительным временем работы и высокими требованиями к энергоэффективности, такими как сети электроснабжения, коммерческие и гражданские здания, объекты инфраструктуры для новых источников энергии и другие области.

.Испытания масляных трансформаторов

Экспериментальные типы трансформаторов из аморфных сплавов охватывают четыре основных направления: испытания основных эксплуатационных характеристик, испытания на безопасность и надежность, испытания в специальных условиях эксплуатации, а также испытания материалов и технологических процессов:

1.Базовое тестирование производительности

Цель данного вида экспериментов — проверить, соответствуют ли основные электрические характеристики трансформатора проектным стандартам; они играют ключевую роль в процессе исследований и разработок продукции, а также в ходе заводских испытаний.

Испытания по определению потерь в холостом ходе и тока холостого хода

Испытания на потери в нагрузке и сопротивление при коротком замыкании

Проверка коэффициента трансформации и полярности

Испытания сопротивления изоляции и диэлектрических потерь

2.Испытания на безопасность и надежность

Данный тип испытаний направлен на оценку безопасности трансформаторов в экстремальных условиях или при длительной эксплуатации и является одним из ключевых требований для доведения продукции до готового вида и подключения к энергосистеме.

Испытание на выдерживаемое напряжение промышленной частоты

Испытание на выдерживаемое напряжение при импульсном разряде

Испытание на устойчивость к короткому замыканию

Испытание на повышение температуры

3.Испытания на работу в особых условиях эксплуатации и на приспособляемость к условиям окружающей среды

Требуется проведение целенаправленных экспериментов для различных сценариев применения (например, на плато, во влажных районах, в высокогорных регионах) или для удовлетворения особых потребностей.

Испытания на приспособляемость к условиям окружающей среды

Испытания на шум

Испытания на частичные разряды

4.Испытания по проверке материалов и технологических процессов

Характеристики сердечников из аморфных сплавов напрямую влияют на общие показатели трансформаторов, что требует проведения отдельных испытаний материалов и технологических процессов.

Испытания эксплуатационных характеристик ленты из аморфного сплава

Испытания процесса намотки сердечника

Экспериментальные модели трансформаторов на основе аморфных сплавов должны обеспечивать сбалансированность таких характеристик, как электрические показатели, безопасность, надежность, адаптируемость к условиям окружающей среды и технологические процессы производства, охватывая весь цикл от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до поставки готовой продукции. Среди них испытания на потери в холостом ходе, испытания на выдерживаемую мощность при коротком замыкании, испытания на нагрев и испытания эксплуатационных характеристик материала сердечника являются ключевыми отличительными чертами по сравнению с традиционными трансформаторами, напрямую определяющими их энергосберегающие преимущества и стабильность работы.

Ⅳ.Контроль качества компонентов трансформаторов из аморфных сплавов

Трансформаторы на основе аморфных сплавов широко используются в энергосистемах благодаря таким преимуществам, как низкие потери и высокая энергоэффективность. Проверка их компонентов включает в себя осмотр ряда основных элементов, в том числе железных сердечников, обмоток, масляных баков, систем изоляции и систем охлаждения.

1.Контроль железного сердечника

Железный сердечник из аморфного сплава является “сердцем” трансформатора, и его характеристики напрямую влияют на потери и КПД трансформатора. К ключевым аспектам проверки относятся:

Контроль качества внешнего вида

Контроль точности размеров

Проверка потерь железа

Контроль распределения плотности магнитного потока

Контроль качества отжига

2.Проверка намотки

Обмотки являются основными компонентами трансформатора, обеспечивающими преобразование электрической энергии, поэтому особое внимание следует уделять их электрическим характеристикам и механической прочности:

Проверка сопротивления постоянному току

Проверка сопротивления изоляции

Проверка коэффициента диэлектрических потерь (tanδ)

Испытание на выдерживаемое напряжение переменного тока

Контроль частичных разрядов

Проверка механической прочности

3.Осмотр нефтяных резервуаров и конструктивных элементов

Проверка внешнего вида и герметичности

Контроль размеров и деформаций

Проверка прочности конструкции

4.Проверка системы теплоизоляции

Система изоляции играет решающую роль в обеспечении безопасной работы трансформатора и включает в себя твёрдую изоляцию (такую как изоляционная бумага и изоляционный картон) и жидкую изоляцию (такую как трансформаторное масло):

Проверка целостности теплоизоляции

Проверка трансформаторного масла

5.Проверка системы охлаждения

Работоспособность системы охлаждения напрямую влияет на эффективность отвода тепла от трансформатора. Перечень пунктов проверки следующий:

Проверка радиатора / охладителя

Проверка вентилятора и масляного насоса

Проверка устройства регулирования температуры

.Сертификат: CE, UL, ISO, SGS, CCC

Структурные особенности

Ⅰ.Характеристики продукта

Трансформаторы из аморфных сплавов — это тип силовых трансформаторов, в которых в качестве сердечника используются материалы из аморфных сплавов. Аморфные сплавы получают путем непосредственного охлаждения расплавленных металлических сплавов до твердого состояния с помощью технологии быстрого затвердевания (со скоростью охлаждения до одного миллиона градусов Цельсия в секунду), в результате чего образуется аморфная структура с неупорядоченным расположением атомов. Характеристики их сердечника напрямую определяют эксплуатационные показатели трансформатора:

1. Низкие потери на гистерезис: благодаря неупорядоченному расположению атомов в аморфных сплавах сопротивление вращению и смещению доменов во время намагничивания чрезвычайно мало. Площадь петли гистерезиса значительно меньше, чем у листов кремниевой стали (всего 1/5 – 1/10 от площади традиционных листов кремниевой стали), что и является основной причиной его энергоэффективности.

2. Высокая магнитная проницаемость: даже в условиях слабых магнитных полей можно достичь высокой насыщенной намагниченности, что позволяет снизить ток возбуждения и уменьшить потери в холостом ходу.

3. Механические свойства: Аморфные сплавы обладают высокой твердостью (примерно в 2–3 раза выше, чем у листов кремниевой стали), но при этом отличаются высокой хрупкостью и склонны к дроблению при обработке. Поэтому сердечник обычно изготавливают методом намотки, а не в виде ламинированной конструкции.

4. Коррозионная стойкость: на поверхности образуется естественная оксидная пленка, которая обеспечивает более высокую коррозионную стойкость по сравнению с обычной кремниевой сталью и снижает риск ржавчины сердечника.

Ⅱ.Продукт Преимущества

Преимущества трансформаторов из аморфных сплавов:

1. Чрезвычайно низкие потери в холостом ходе: потери в холостом ходе трансформаторов с сердечником из аморфного сплава снижены примерно на 70% – 80% по сравнению с традиционными трансформаторами из листовой кремниевой стали. Например, потери в холостом ходе трансформатора с сердечником из аморфного сплава класса 10 кВ мощностью 500 кВА составляют около 300 Вт, тогда как у трансформатора того же класса с сердечником из кремниевой стали они составляют примерно 1200–1500 Вт.

2. Подходит для эксплуатации при небольшой нагрузке: в регионах с низкой нагрузкой на энергосистему, таких как сельские и пригородные районы, эффект энергосбережения особенно заметен. Длительная эксплуатация позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию.

3. Небольшой ток холостого хода: он, как правило, более чем на 50% ниже, чем у трансформаторов с сердечниками из кремниевой стали, что снижает потери реактивной мощности в энергосистеме и способствует повышению коэффициента мощности сети.

4. Несколько более низкий уровень шума: благодаря меньшему коэффициенту магнитострикции аморфных сплавов уровень шума при работе на 3–5 дБ ниже, чем у традиционных трансформаторов, что делает их более подходящими для зон, чувствительных к шуму (таких как жилые районы и больницы).

5. Компактная конструкция: Сердечник имеет намоточную конструкцию, а его объем равен или немного меньше объема трансформатора из листов кремниевой стали той же мощности, что облегчает монтаж и размещение.

Структура продукта

Трансформаторы с сердечником из аморфного сплава в масляной среде представляют собой высокоэффективное и энергосберегающее силовое оборудование. Их основное преимущество заключается в использовании материалов сердечника из аморфного сплава, которые отличаются низкими потерями и высокой магнитной проницаемостью.

Ⅰ.Основной производственный процесс

Сердечник — это ключевой компонент, определяющий энергосберегающие характеристики трансформатора. Ленты из аморфного сплава отличаются высокой хрупкостью и легко ломаются, поэтому процесс их изготовления должен быть чрезвычайно точным.

1.Полосочная резка

2.Обмотка сердечника (или ламинация)

3.Отжиг

4.Отверждение и отделка сердечника

Ⅱ.Процесс изготовления обмотки

Обмотка — это проводящий элемент трансформатора, который должен соответствовать требованиям по прочности изоляции, механической прочности и теплоотдаче.

1.Предварительная обработка проводника

2.Сушка и отверждение обмотки

3.Испытание изоляции обмоток

Ⅲ.Основной процесс сборки

Сборка сердечника является ключевым этапом в объединении сердечника, обмоток и сопутствующих компонентов в единое целое. Она необходима для обеспечения точного расположения компонентов и надежной изоляции.

1.Узел сердечника и обмотки

2.Связь с лидером

3.Сушка сердцевины

4.Комплексный осмотр основных узлов

Ⅳ.Сборка масляного бака и процесс заправки маслом

Масляный бачок представляет собой внешнюю оболочку трансформатора, которая должна обеспечивать герметичность, отвод тепла и механическую защиту.

1.Предварительная обработка нефтяного резервуара

2.Установка аксессуаров

3.Установка сердечника в резервуар

4.Заливка масла под вакуумом

5.Обнаружение уплотнения

Ⅴ.Испытания готовой продукции и производственный процесс

После завершения производства трансформатора необходимо провести тщательные испытания, чтобы убедиться, что его эксплуатационные характеристики соответствуют стандартам.

1.Рутинные анализы

2.Типовые испытания (проводимые методом выборочной проверки)

3.Внешний вид и упаковка

Технические характеристики

Номинальная мощность Х.В. Л.В. Символ соединения Потери в холостом ходу (Вт) Потери под нагрузкой (Вт) Импеданс при коротком замыкании
S15 S21 S25 S15 S21 S25
30 6


6.3


10


10.5


11
0.4 Dyn11




Yyn0
33 33 25 630/660 535/510 510/480 4
50 43 43 35 910/870 780/745 735/700
63 50 50 40 1090/1040 930/890 880/840
80 60 60 50 1310/1250 1120/1070 1060/1010
100 75 75 60 1580/1500 1350/1285 1270/1215
125 85 85 70 1890/1800 1615/1540 1530/1450
160 100 100 80 2310/2200 1975/1880 1870/1780
200 120 120 95 2730/2600 2330/2225 2210/2100
250 140 140 110 3200/3050 2735/2610 2590/2470
315 170 170 135 3830/3650 3275/3120 3100/2950
400 200 200 160 4520/4300 3865/3675 3660/3480
500 240 240 190 5410/5150 4625/4400 4380/4170
630 320 320 250 6200 5300 5020 4.5
800 380 380 300 7500 6415 6075
1000 450 450 360 10300 8800 8340
1250 530 530 425 12000 10260 9720
1600 630 630 500 14500 12400 11745
2000 720 710 550 18300 14800 14000 5
2500 865 860 670 21200 16300 15450

Часто задаваемые вопросы

Ⅰ. Базовые услуги по техническому обслуживанию

Первичное напряжение (сторона высокого напряжения): Как правило, диапазон напряжений составляет от 1 кВ до 66 кВ, при этом наиболее распространенными номинальными значениями являются 6 кВ, 10 кВ, 11 кВ, 20 кВ, 33 кВ, 34,5 кВ и 35 кВ.

Вторичное напряжение (сторона низкого напряжения): К типичным номинальным значениям вторичного напряжения относятся:

·400 В (0,4 кВ) для промышленного и бытового электроснабжения

·11 кВ или 33 кВ

Настройка: Трансформаторы могут разрабатываться для конкретных областей применения. Если у вас есть особые требования к мощности или напряжению, мы можем разработать и изготовить трансформаторы по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями.

В масляных трансформаторах компании «Кете» на основе аморфного сплава в основном используются два распространенных метода охлаждения: ONAN и ONAF.

Сфера применения ONAN

·Трансформаторы малой мощности

Типичная область применения: Обычно используется для трансформаторов класса 10 кВ мощностью до 500 кВА и класса 35 кВ мощностью до 1000 кВА.

Причина: Трансформаторы малой мощности характеризуются низкими потерями (незначительным выделением тепла), и естественное рассеивание тепла позволяет обеспечить соблюдение требований по повышению температуры; кроме того, они отличаются простой конструкцией и низкой стоимостью.

·Сценарии с нестрогой средой установки

Подходит для использования на открытых площадках, в хорошо проветриваемых распределительных помещениях или в зонах с низкой температурой окружающей среды.

При установке в закрытых помещениях (например, в подвалах) требуется дополнительная оценка условий теплоотвода, и, возможно, потребуется модернизация системы охлаждения.

·Трансформаторы с низкой степенью загрузки или прерывистым режимом работы

Для трансформаторов, которые в течение длительного времени работают в режиме малой нагрузки (коэффициент загрузки < 50%), теплоотводящей способности системы ONAN вполне достаточно, что позволяет избежать излишнего энергопотребления, связанного с принудительным охлаждением.

Сфера деятельности ONAF

·Трансформаторы средней и большой мощности

Типичные применимые мощности: класс 10 кВ — 800 кВА и выше, класс 35 кВ — 1600 кВА и выше для малых и средних трансформаторов.

Причина: Трансформаторы средней и большой мощности характеризуются высокими потерями (значительные потери в меди и потери в железе), и естественное отведение тепла не позволяет уложиться в допустимый предел повышения температуры, поэтому для усиления теплоотвода требуется использование вентиляторов.

·Трансформаторы с высокой скоростью нагрузки или непрерывным режимом работы

Подходит для условий эксплуатации с длительной работой при полной нагрузке или значительными колебаниями нагрузки (требующих способности выдерживать кратковременные перегрузки), например, для главных трансформаторов на промышленных предприятиях и узловых трансформаторов в городских распределительных сетях.

·Условия эксплуатации с ограниченными возможностями отвода тепла

Если трансформатор установлен в плохо вентилируемом помещении или в зонах с высокой температурой окружающей среды (например, в тропических регионах), система ONAF может компенсировать недостаток естественного отвода тепла за счет принудительного воздушного охлаждения, что позволяет избежать чрезмерного нагрева масла, который негативно сказывается на сроке службы.

Влияние систем охлаждения ONAN (масляное охлаждение с естественной циркуляцией воздуха) и ONAF (масляное охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха) трансформаторов Kete с аморфным сплавом в масляной изоляции на их эксплуатационные характеристики в различных климатических условиях заключается в следующем:

Влияние высокотемпературного климата

·Система охлаждения ONAN: Когда температура окружающей среды превышает 40 °C, эффективность отвода тепла системой охлаждения ONAN значительно снижается, потенциально падая примерно до 60%. Это связано с тем, что высокие температуры снижают вязкость масла, ослабляя его текучесть и, следовательно, снижая эффективность отвода тепла за счет естественной конвекции. В этот момент температура обмотки трансформатора быстро повышается, ускоряя старение изоляции. Согласно закону Аррениуса, срок службы изоляции сокращается вдвое с каждым повышением температуры на 8 °C. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению магнитной проницаемости листов кремниевой стали и увеличению потерь на вихревые токи, что снижает энергоэффективность. Может потребоваться снижение номинальной мощности трансформатора; в противном случае возникает риск повреждения изоляции и возгорания.

·Система охлаждения ONAF: В условиях высоких температур эффективность охлаждения вентиляторов в системе ONAF снижается. Хотя отвод тепла можно улучшить за счет установки дополнительного охлаждающего оборудования, это все же в определенной степени сказывается на общей производительности. Однако по сравнению с системой охлаждения ONAN система ONAF, обеспечивающая активное отведение тепла с помощью вентиляторов, демонстрирует более высокую эффективность теплоотвода в тех же условиях высоких температур. Она позволяет лучше контролировать температуру обмоток трансформатора и замедлить старение изоляции.

Влияние низкотемпературного климата

·Система охлаждения ONAN: В условиях низких температур, например при температуре ниже -30 °C, вязкость трансформаторного масла резко возрастает, что приводит к увеличению сопротивления циркуляции. Это может вызвать затруднение отвода тепла или даже привести к застыванию масла (точка застывания трансформаторного масла составляет примерно -45 °C). Кроме того, растворённая в масле вода может превратиться в взвешенные кристаллы льда, что повышает риск возникновения частичных разрядов. При запуске в холодном состоянии механические нагрузки могут привести к растрескиванию сварных швов или изоляции из-за хрупкости материалов. Поэтому при крайне низких температурах перед вводом в эксплуатацию требуется предварительный подогрев до температуры выше 0 °C.

·Система охлаждения ONAF: В условиях низких температур, помимо проблемы повышенной вязкости масла, аналогичной той, с которой сталкивается система ONAN, система охлаждения ONAF также подвержена риску обледенения вентиляторов. Это может повлиять на нормальную работу вентиляторов и еще больше снизить эффективность отвода тепла.

Влияние климатических условий с высокой влажностью и солевым туманом

·Система охлаждения ONAN: В условиях высокой влажности, превышающей 90%, содержание влаги в изоляционной бумаге увеличивается, что приводит к снижению диэлектрической прочности примерно на 30% и ухудшению изоляционных характеристик трансформатора. В условиях солевого тумана места соединений обмоток подвергаются коррозии, что приводит к увеличению сопротивления контакта и локальному перегреву, что негативно сказывается на нормальной работе трансформатора и сокращает срок его службы.

·Система охлаждения ONAF: Климатические условия с высокой влажностью и солевым туманом оказывают на систему охлаждения ONAF такое же воздействие, как и на систему ONAN, в основном приводя к ухудшению теплоизоляционных характеристик и коррозии компонентов. Однако, поскольку система охлаждения ONAF оснащена вращающимися компонентами, такими как вентиляторы, в условиях высокой влажности необходимо уделять особое внимание предотвращению таких проблем, как короткое замыкание в двигателях вентиляторов, вызванное попаданием влаги.

Выбор между методами охлаждения ONAN (естественная циркуляция масла и естественное воздушное охлаждение) и ONAF (естественная циркуляция масла и принудительное воздушное охлаждение) для масляных трансформаторов с аморфным сплавом серии «Кете» в основном зависит от соответствия между требованиями трансформатора к отводу тепла и фактическими условиями теплоотвода. В частности, это можно всесторонне оценить по следующим 5 ключевым параметрам:

Номинальная мощность трансформатора и тепловыделение за счет потерь

Это самая основная предпосылка. Тепло, выделяемое трансформатором, в основном обусловлено потерями в меди (потери под нагрузкой) и потерями в железе (потери в холостом состоянии). Чем больше мощность, тем выше потери и тем больше потребность в отводе тепла:

·Трансформаторы малой мощности (с низкими потерями):

При небольшой номинальной мощности (например, ≤500 кВА для класса 10 кВ, ≤1000 кВА для класса 35 кВ) количество тепла, выделяемого в результате потерь, незначительно. Тепло может отводиться за счёт естественной конвекции трансформаторного масла (горячее масло поднимается, холодное опускается) и естественной конвекции между корпусом/радиатором и воздухом, без необходимости использования дополнительного охлаждающего оборудования. Поэтому предпочтительным является вариант ONAN.

·Трансформаторы средней и большой мощности (с высокими потерями):

Когда мощность превышает указанный выше диапазон (например, ≥800 кВА для класса 10 кВ, ≥1600 кВА для класса 35 кВ), потери значительно возрастают, и скорость естественного отвода тепла не может компенсировать выделяемое тепло. Это может привести к превышению температуры масла предельных значений, установленных национальными стандартами (обычно максимальный нагрев масла ≤55 К или 60 К). В таких случаях необходимо использовать вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха и ускорения отвода тепла, поэтому выбирается система ONAF.

Рабочие нагрузочные характеристики

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

·Низкая интенсивность нагрузки или прерывистый режим работы:

Если трансформатор в течение длительного времени работает при небольшой нагрузке (коэффициент загрузки < 50%) или включается только во время кратковременных пиковых нагрузок (например, распределительные трансформаторы в сельской местности), то даже при слегка завышенной мощности фактическое тепловыделение будет низким. Естественная теплоотдача ONAN способна удовлетворить потребности, и нет необходимости тратить энергию на вентиляторы. Таким образом, выбор падает на ONAN.

·Высокая скорость нагрузки или непрерывная работа при полной нагрузке:

В случае трансформаторов, установленных в промышленных парках, распределительных сетях городских центров и на другом оборудовании, которое длительное время работает при полной нагрузке или подвержено значительным колебаниям нагрузки (требующим выдерживать кратковременные перегрузки), тепловыделение остается высоким. Система ONAN не способна удовлетворить требованиям по отводу тепла, поэтому необходимо принудительное воздушное охлаждение ONAF с помощью вентиляторов. Даже во время перегрузки вентиляторы могут повысить теплоотводную способность (обычно обеспечивая кратковременную перегрузку в диапазоне 10%–20%). Поэтому выбирается система ONAF.

Условия установки и условия теплоотвода

Факторы окружающей среды напрямую влияют на эффективность естественного отвода тепла, поэтому методы охлаждения необходимо подбирать с учетом конкретных условий:

·Хорошо проветриваемые помещения и помещения с низкой температурой:

Если трансформатор установлен на открытой площадке под открытым небом, в высокогорных районах (с низкой плотностью воздуха, но хорошей вентиляцией) или в холодных регионах, эффективность отвода тепла за счет естественной конвекции будет высокой. Даже если мощность близка к критическому значению, можно отдать предпочтение системе ONAN.

·Плохо проветриваемые помещения и условия с высокой температурой:

При установке в закрытых распределительных помещениях, подвалах, тропических регионах или в промышленных условиях с сильным загрязнением пылью или маслом естественное отведение тепла затрудняется. Даже при незначительно меньшей мощности температура масла может чрезмерно повышаться из-за неблагоприятных условий отвода тепла. В таких случаях необходимо перейти на систему ONAF, чтобы компенсировать неблагоприятные условия окружающей среды за счет принудительной циркуляции воздуха с помощью вентиляторов.

Стоимость и требования к техническому обслуживанию

Между этими двумя методами охлаждения существуют значительные различия в первоначальных затратах и затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание:

·Преимущества ONAN:

В нем отсутствуют вентиляторы и схемы управления, что обеспечивает более простую конструкцию. Первоначальная стоимость приобретения невысока (5%-10% ниже, чем у ONAF той же мощности), а также отсутствует необходимость в техническом обслуживании двигателя, благодаря чему затраты на долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание практически равны нулю. Он подходит для сценариев, где важна экономия и ресурсы на техническое обслуживание ограничены (например, сельские электросети, малые потребительские трансформаторы).

·Недостатки и необходимость создания ONAF:

Это требует дополнительной настройки вентиляторов, термостатов и цепей питания, что приводит к более высоким первоначальным затратам. Двигатели вентиляторов нуждаются в регулярном осмотре (очистка от пыли, смазка подшипников), что сопряжено с определенной нагрузкой на техническое обслуживание и потреблением энергии (мощность вентиляторов обычно составляет от десятков до сотен ватт). Однако для трансформаторов средней и большой мощности или трансформаторов с недостаточными условиями теплоотвода эти затраты необходимо понести для обеспечения безопасной эксплуатации. Таким образом, система ONAF является “необходимым выбором”, а не “выбором с приоритетом на снижение затрат”.”

В соответствии с международными стандартами (такими как IEC 60076) расчетный срок службы масляных трансформаторов с аморфным сплавом производства компании “Кете” обычно принимается равным 20 годам. Это ожидаемый срок службы в идеальных условиях — «нормальные эксплуатационные условия + регулярное техническое обслуживание», под которыми подразумевается время, необходимое для старения основных компонентов (железного сердечника, обмоток, изоляционного масла) до критического состояния в пределах расчетных параметров.

Практический диапазон значений для промышленности: в реальных условиях эксплуатации в энергосистемах или на промышленных объектах этот показатель является динамическим и зависит от множества факторов, таких как проектные стандарты, условия эксплуатации и уровень технического обслуживания. Срок службы трансформаторов, как правило, может достигать 20–40 лет.

Основным фактором, ограничивающим срок службы трансформатора «Кете», является скорость старения его изоляционной системы (включая изоляционную бумагу обмоток, изоляционное масло и изоляционные компоненты), которая определяется следующими факторами:

Рабочая температура (наиболее важный фактор)

·Скорость старения изоляционных материалов, особенно бумажной изоляции, имеет экспоненциальную зависимость от температуры. Согласно “закону теплового старения”, срок службы изоляции сокращается вдвое при каждом повышении температуры на 6–8 ℃.

·В условиях нормальной эксплуатации максимальный предел повышения температуры масла в верхней части масляных трансформаторов обычно составляет 55 К (температура окружающей среды + 55 °C). Длительная эксплуатация при чрезмерно высоких температурах (например, при температуре масла на верху, превышающей 80 °C) ускоряет хрупкость изоляционной бумаги и растрескивание изоляционного масла, что значительно сокращает срок службы.

Например, если у трансформатора, работающего в течение длительного времени при полной нагрузке или с перегрузкой, произойдет сбой системы охлаждения, приводящий к перегреву, срок его службы может сократиться с 30 лет до менее чем 15 лет.

Качество и состояние изоляционного масла

·Изоляционное масло в первую очередь выполняет функции изоляции и отвода тепла, а ухудшение его эксплуатационных характеристик напрямую влияет на срок службы изоляционной системы.

·Чрезмерная влажность, повышенное кислотное число, скопление примесей или образование осадка в масле снижают прочность изоляции и ускоряют коррозию и старение обмотки.

·Невыполнение регулярной фильтрации, регенерации или замены масла (обычно рекомендуется проводить проверку каждые 3–5 лет, а замену или регенерацию — каждые 10–15 лет) приведет к преждевременному выходу из строя системы изоляции.

Материалы из изоляционной бумаги / картона

·Обычная изоляционная бумага из древесной целлюлозы: класс термостойкости — класс A (максимально допустимая температура: 105 ℃). В условиях температуры выше 65 ℃ она подвержена гидролизу; срок службы составляет примерно 15–20 лет.

·Изоляционная бумага из чистой целлюлозы: она обладает более высокой стойкостью к гидролизу и окислению, а срок её службы может быть увеличен до 25–30 лет.

·Термостойкая изоляционная бумага (например, бумага NOMEX): её класс термостойкости достигает класса H (180 ℃). Она способна выдерживать более значительные перепады температуры, благодаря чему подходит для эксплуатации в условиях высоких температур или частых перегрузок, а срок её службы превышает 30 лет.

Характеристики нагрузки и условия эксплуатации

·Длительные периоды работы с высокой нагрузкой, частые перегрузки или воздействие коротких замыканий приводят к перегреву обмотки и увеличению механических нагрузок, что ускоряет износ изоляции:

В сельских электросетях или промышленных трансформаторах, которые часто подвергаются кратковременным перегрузкам (например, ударам при пуске двигателей), наблюдается старение изоляции обмоток, вызванное термическими циклами и механическими вибрациями.

·Замыкания на короткое (например, замыкания на линии, в результате которых трансформаторы вынуждены выдерживать огромные токи замыкания) могут привести к деформации обмоток и повреждению изоляции. Даже после ремонта могут сохраняться скрытые опасности, сокращающие оставшийся срок службы.

Условия окружающей среды

·Условия установки напрямую влияют на скорость износа изоляции и компонентов.

·Влажная, высокотемпературная или сильно загрязненная среда (с содержанием пыли или химически коррозионных газов) ускоряет впитывание влаги изоляцией, разрушение масла и ржавление металлических деталей.

·В высокогорных районах (где воздух разрежен и теплоотвод затруднен) недостаточный теплоотвод может привести к перегреву, если трансформатор не имеет специальной конструкции.

В местах с сильными вибрациями (например, в промышленных цехах рядом с насосами или вентиляторами) ускоряется ослабление обмотки и износ изоляции.

Уровень технического обслуживания

·Отсутствие регулярных проверок (таких как анализ качества масла, измерение сопротивления изоляции и обнаружение частичных разрядов) не позволяет выявлять неисправности на ранней стадии, в результате чего незначительные проблемы перерастают в серьезные дефекты.

·Неустраненные неисправности в системах охлаждения (вентиляторы, масляные насосы) снижают эффективность отвода тепла и приводят к повышению температуры.

·Несоблюдение требований по техническому обслуживанию таких вспомогательных узлов, как втулки и переключатели выводов, может привести к локальному перегреву или пробою изоляции, что косвенно повлияет на общий срок службы.

Технологический процесс

·Чрезмерное количество заусенцев на краях железного сердечника и неправильное расположение листов приводят к увеличению потерь в холостом ходе и локальному перегреву, что косвенно ускоряет старение изоляции; если процесс отжига железного сердечника не соответствует стандартам, это приведет к снижению магнитной проницаемости железного сердечника и увеличению потерь.

·Неправильное расположение проводов обмотки приведет к недостаточной плотности обмотки, усилению вибрации во время работы и износу изоляционной бумаги; некачественная пропитка обмотки приведет к образованию воздушных зазоров внутри обмотки, что вызовет частичные разряды и повредит изоляцию.

·Появление песчаных пустот в местах сварных соединений масляного бака и ненадлежащее проведение испытаний на герметичность приведут к утечке масла во время эксплуатации; нерациональная конструкция радиатора и недостаточная площадь теплоотвода приведут к повышению температуры масла в верхней части трансформатора и ускорят старение изоляции.

Минеральное изоляционное масло в масляных трансформаторах Kete играет целый ряд важнейших ролей в обеспечении безопасной и стабильной работы трансформаторов.

Превосходные теплоизоляционные характеристики для обеспечения электробезопасности

·Высокая прочность на пробой: Пробивное напряжение минерального изоляционного масла, как правило, превышает 30 кВ (у высококачественных продуктов оно может достигать более 50 кВ), что значительно превышает пробивное напряжение воздуха (около 3 кВ/мм). Это обеспечивает эффективную изоляцию проводников, находящихся под разным потенциалом, и предотвращает короткозамкнутые замыкания, вызванные пробоем изоляции.

·Низкие диэлектрические потери и высокое объёмное сопротивление: Он обладает небольшим коэффициентом диэлектрических потерь (tanδ), что обеспечивает низкие потери энергии в электрических полях и снижает тепловыделение. В то же время его высокое объемное удельное сопротивление (обычно >10¹⁴ Ом·см) сводит к минимуму ток утечки, что еще больше повышает надежность изоляции.

·Заполнение зазоров в теплоизоляции: Твердые изоляционные материалы, такие как изоляционная бумага и картон, используемые внутри трансформаторов, имеют крошечные поры. Минеральное изоляционное масло может проникать в эти поры, заполнять воздушные зазоры, предотвращать частичные разряды, вызванные ионизацией воздуха, и повышать общую диэлектрическую прочность изоляционной системы.

Эффективный отвод тепла для поддержания стабильного повышения температуры оборудования

·Хорошая теплопроводность: Его теплопроводность составляет примерно 0,12–0,15 Вт/(м·К), что значительно превышает теплопроводность воздуха (около 0,026 Вт/(м·К)), благодаря чему он способен быстро поглощать тепло, выделяемое обмотками и железными сердечниками.

·Охлаждение за счет конвекционной циркуляции: Нагретое изоляционное масло теряет плотность, естественным образом поднимается к радиатору в верхней части трансформатора, обменивается теплом с воздухом через радиатор, охлаждается и опускается вниз, образуя циркуляцию, которая обеспечивает непрерывный отвод тепла из оборудования.

·Синергия с системами охлаждения: В крупных трансформаторах минеральное изоляционное масло может использоваться в сочетании с системами принудительной циркуляции масла (такими как масляные насосы и охлаждающие вентиляторы) для дальнейшего повышения эффективности отвода тепла, что позволяет обеспечить работу в режиме высокой нагрузки.

Высокая химическая стойкость для продления срока службы оборудования

·Превосходная стойкость к окислению: Очищенное минеральное изоляционное масло (например, полученное из нафтеновой или парафиновой нефти) содержит мало примесей, таких как сера и азот. Оно не подвергается легкому окислению при высоких температурах с образованием кислот, коллоидов или осадка, что снижает риск коррозии и закупорки изоляционных материалов.

·Низкая волатильность: Он обладает высокой температурой кипения и низкой летучестью, поэтому при длительной эксплуатации не подвержен потере масла или снижению эксплуатационных характеристик вследствие испарения, что позволяет сократить частоту технического обслуживания.

·Хорошая совместимость с твердой изоляцией: Он отлично совместим с материалами, обычно используемыми в трансформаторах, такими как целлюлозная бумага и изоляционный картон, не вызывая химических реакций, приводящих к старению материалов, и тем самым способствуя поддержанию стабильности изоляционной системы.

Подавление дуги и защита для повышения безопасности эксплуатации

·Функция гашения дуги: При возникновении дуги масло разлагается на газы, такие как водород и метан, которые способны поглощать энергию дуги. Одновременно поток масла может охлаждать область дуги, что позволяет быстро погасить дугу и предотвратить распространение неисправности.

·Защита от проникновения воздуха и влаги: Масляный слой покрывает поверхность внутренних компонентов, изолируя их от кислорода и влаги, содержащихся в воздухе, что позволяет предотвратить ржавчину металлических деталей, таких как железные сердечники и обмотки, вызванную влагой, а также снизить риск износа изоляции.

·Носитель для диагностики неисправностей: При возникновении неисправностей в изоляционном масле образуются характерные газы (такие как ацетилен и водород). С помощью технологии анализа растворенных газов (DGA) можно заранее выявлять потенциальные неисправности, что служит основой для оценки состояния оборудования и его технического обслуживания.

Преимущества с точки зрения экономичности и практичности

·Контролируемые затраты: Минеральное изоляционное масло отличается широким спектром источников сырья (на основе нефтепереработки), отлаженными технологиями производства и относительно низкими ценами, что делает его пригодным для широкомасштабного применения в различных трансформаторах (от распределительных трансформаторов до трансформаторов сверхвысокого напряжения).

·Удобство в обслуживании: В ходе нормальной эксплуатации требуется лишь регулярный контроль качества масла (например, содержания влаги, диэлектрических потерь и пробивающего напряжения). При необходимости его эксплуатационные характеристики можно восстановить с помощью фильтрации и регенерации, причем затраты на техническое обслуживание при этом ниже, чем в случае с некоторыми синтетическими изоляционными маслами.

·Высокая адаптивность: Он способен сохранять стабильные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур (например, хорошую текучесть при низких температурах и устойчивость к износу при высоких температурах), адаптируясь к эксплуатационным требованиям различных климатических регионов.

Минеральное изоляционное масло обеспечивает комплексную эксплуатационную защиту трансформаторов благодаря четырём основным функциям: изоляции, отводу тепла, химической стабильности и гашению дуги. Это незаменимый ключевой материал в энергосистемах. Его эксплуатационные характеристики напрямую влияют на срок службы, эффективность и безопасность трансформаторов, поэтому оно по-прежнему занимает доминирующее положение в энергетике (хотя в определенных случаях всё чаще используются синтетические изоляционные масла, минеральное масло остаётся одним из наиболее экономически выгодных вариантов).

В масляных трансформаторах Kete, как правило, применяются многоуровневые меры защиты, включающие в себя встроенные средства самозащиты, внешние устройства мониторинга и системы релейной защиты.

Меры защиты от “перегрузки”

Под перегрузкой понимается ситуация, при которой ток нагрузки трансформатора в течение длительного или короткого периода времени превышает номинальное значение, что может привести к перегреву обмоток и ускоренному старению изоляции. Основные меры защиты включают:

·Защита от перегрузки (система релейной защиты)

Принцип: Ток нагрузки трансформатора контролируется с помощью трансформаторов тока. Когда ток превышает определённое кратное значение номинального значения (например, в 1,2–1,5 раза) и сохраняется в течение заданного порогового интервала времени, срабатывает защита.

·Конструкция внутренней тепловой защиты: В том числе подбор проводников обмотки и оптимизация конструкции системы теплоотвода: естественная теплоотдача повышается за счет увеличения объема масляного бака и оптимизации расположения охлаждающих ребер, что позволяет снизить нагрев при перегрузке.

Меры защиты от “перегрева”

Перегрев может быть вызван перегрузкой, чрезмерными потерями в сердечнике или неисправностями системы охлаждения, что требует мониторинга в режиме реального времени и оперативного реагирования:

·Устройства контроля температуры

Термометр температуры масла: непосредственно измеряет температуру масла в верхней части бака. При превышении температуры масла 85 °C (типичное заданное значение) срабатывает сигнализация.

Термометр обмотки: моделирует температуру в зоне максимального нагрева обмотки (с учетом температуры масла и тока нагрузки). Защита срабатывает, когда температура в зоне максимального нагрева превышает 105 °C.

Измерение температуры с помощью оптического волокна: В крупных трансформаторах датчики на основе оптического волокна используются для непосредственного измерения температуры «горячих точек» обмоток или сердечников, что обеспечивает более высокую точность и более быстрое время отклика.

·Защита системы охлаждения

Система принудительного охлаждения: Трансформаторы большей мощности оснащены системами принудительного воздушного охлаждения с циркуляцией масла (OFAF) или системами водяного охлаждения. Эти системы автоматически запускаются при повышении температуры масла для усиления отвода тепла; в случае сбоя в работе системы охлаждения (например, остановки вентилятора) срабатывает сигнализация или происходит снижение нагрузки.

Реле Буххольца: Может сработать сигнализация выделения небольшого количества газа, если высокая температура масла приводит к его разложению и образованию небольшого количества газа; в этом случае срабатывает сигнал тревоги, требующий проверки причин перегрева.

·Защита от перегрева

Когда температура продолжает повышаться до опасного уровня (например, температура масла превышает 95 °C или температура «горячей точки» обмотки превышает 120 °C), система защиты непосредственно отключает питание трансформатора, чтобы предотвратить пробой изоляции.

Меры защиты от “короткого замыкания”

Короткие замыкания (в том числе внутренние короткие замыкания обмоток и внешние короткие замыкания на выводах) вызывают возникновение огромных токов, которые могут мгновенно вывести трансформатор из строя, что требует оперативного устранения неисправности:

·Дифференциальная защита (основная защита)

Принцип работы: Исходя из принципа, согласно которому “ток, поступающий в трансформатор, равен току, выходящему из него”, разность токов измеряется трансформаторами тока с обеих сторон. Внутреннее короткое замыкание определяется в случае, когда разность токов превышает заданное значение.

Особенности: Устройство срабатывает быстро (обычно в течение десятков миллисекунд) и способно эффективно различать внутренние короткое замыкания и внешние неисправности, выступая в качестве основного элемента защиты трансформатора от короткого замыкания.

·Защита Буххольца (только от внутренних коротких замыканий)

Реакция на образование большого количества газа: при возникновении короткого замыкания во внутренней обмотке высокие температуры, вызванные током короткого замыкания, приводят к интенсивному разложению масла с образованием большого количества газа. Это вызывает срабатывание реле Бухгольца, которое инициирует мгновенное отключение для прерывания подачи электроэнергии и предотвращения распространения неисправности.

Сценарий применения: Особенно подходит для обнаружения внутренних неисправностей, таких как короткое замыкание между витками или между слоями обмотки, и служит важным дополнением к дифференциальной защите.

·Защита от перегрузки по току (резервная защита)

Защита от внешнего короткого замыкания: при возникновении внешнего короткого замыкания (например, короткого замыкания в розетке) устройство защиты от перегрузки по току обнаруживает превышение тока и срабатывает с задержкой (задержка должна быть рассчитана таким образом, чтобы не совпадать с продолжительностью воздействия тока короткого замыкания), предотвращая воздействие на трансформатор длительных токов короткого замыкания.

Мгновенная защита от перегрузки по току: при возникновении внешних коротких замыканий в непосредственной близости мгновенная защита от перегрузки по току может срабатывать без задержки, чтобы быстро изолировать место повреждения.

·Меры по ограничению тока

Расчет импеданса при коротком замыкании: Обмотки рассчитываются с учетом определенного импеданса при коротком замыкании, что позволяет ограничить амплитуду токов короткого замыкания и тем самым снизить механические нагрузки на обмотки и сердечники, возникающие в результате ударов при коротком замыкании.

Механическое усиление обмотки: Для повышения механической прочности при воздействии коротких замыканий используется прочная конструкция обмотки (например, армированная изоляционная обвязка, крепление опорными лентами).

Комплексная защита и вспомогательные меры

·Защита от заземления: Нейтраль трансформатора заземлена или заземлена через катушку подавления дуги. В случае однофазного замыкания на землю защита от тока нулевой последовательности обнаруживает неисправность и срабатывает, предотвращая повреждение оборудования в результате перенапряжения.

·Координация мер по обеспечению резервного копирования: Защита от перегрузки, защита от перегрузки по току и т. д. выступают в качестве резервных средств, обеспечивающих защиту в случае сбоя основной защиты, и образуют многоуровневую систему защиты по принципу “основная защита + резервная защита”.”

·Система онлайн-мониторинга: «Умные» трансформаторы оснащены устройствами мониторинга состояния, которые собирают данные в режиме реального времени о температуре масла, уровне масла, составе газа, частичных разрядах и т. д. На основе анализа данных осуществляется прогнозирование потенциальных неисправностей, что позволяет заблаговременно предупреждать о рисках возникновения короткого замыкания или перегрева.

Маслонаполненные трансформаторы Kete можно адаптировать по целому ряду параметров с учетом конкретных потребностей различных заказчиков.

Номинальная мощность и коэффициент трансформации: В соответствии с требованиями заказчика к энергопотреблению номинальную мощность и коэффициент трансформации трансформатора можно регулировать, чтобы обеспечить выходное напряжение соответствующего уровня и удовлетворить потребности различных нагрузок.

Габаритные размеры: Если у заказчика ограниченное пространство для монтажа, производители могут изготовить трансформаторы со специальными габаритами с учетом реальных условий, чтобы обеспечить их более эффективную адаптацию к условиям монтажа.

Аксессуары и способы подключения: В соответствии с требованиями заказчика могут быть предоставлены соответствующие аксессуары, такие как распределительные коробки, датчики температуры и газовые реле, а также разработаны оптимальные схемы подключения, облегчающие установку и эксплуатацию оборудования заказчиком.

Материал обмотки: Некоторые масляные трансформаторы предлагают пользователям на выбор два вида материалов обмотки: полностью медные и полностью алюминиевые. Трансформаторы с полностью медной обмоткой обладают хорошей электропроводностью и теплопроводностью, что позволяет снизить сопротивление и температурный подъем; трансформаторы с полностью алюминиевой обмоткой, в свою очередь, отличаются меньшим весом и обладают превосходной коррозионной стойкостью.

Изоляционный материал: Можно подобрать термостойкие изоляционные материалы, отвечающие требованиям к изоляционным характеристикам в особых средах или условиях эксплуатации, что позволит повысить надежность и продлить срок службы трансформатора.

Уровень защиты: В некоторых особых условиях эксплуатации, таких как высокие температуры, высокая влажность, загрязнённые зоны или морские платформы, уровень защиты трансформатора можно повысить за счёт специальной конструкции, позволяющей ему адаптироваться к суровым условиям эксплуатации.

Способ отвода тепла: В зависимости от мощности и условий эксплуатации трансформатора можно оптимизировать конструкцию системы теплоотвода. Например, для повышения эффективности теплоотвода и снижения нагрева трансформатора можно использовать специальную конструкцию масляных каналов, увеличить количество охлаждающих ребер или применить принудительное воздушное охлаждение.

Конструкция намотки: Например, для обмоток низкого напряжения и высокого тока можно использовать обмотку из медной фольги. С одной стороны, это позволяет уменьшить поперечный рассеяние магнитного потока в обмотке, что снижает потери на вихревые токи; с другой стороны, это повышает способность трансформатора выдерживать внезапные короткие замыкания.

Ⅱ.Послепродажное обслуживание

Гарантия нашей компании распространяется на сбои в работе, вызванные дефектами материалов или нарушениями производственного процесса, такими как протечка воды из корпуса, нарушение изоляции, неисправность переключателя и т. д.

Мы бесплатно предоставляем запасные части для технического обслуживания и, при необходимости, направляем технический персонал для проведения осмотра и ремонта на месте, при этом расходы на поездку несет поставщик.

Для крупных трансформаторов, которые требуют демонтажа некоторых вспомогательных узлов для размещения в контейнерах, мы предоставим видеоинструкцию по монтажу и электронную версию инструкции по установке.

Если заказчику необходимо приобрести запасные части у нашей компании, товар, как правило, может быть отправлен в течение 2–7 дней.

Круглосуточная горячая линия технической поддержки, обеспечивающая время устранения неисправностей ≤ 2 часов.

В течение гарантийного срока будут проводиться регулярные выездные проверки (раз в 3 месяца) с целью проверки работоспособности оборудования и предоставления рекомендаций по техническому обслуживанию.

По истечении гарантийного срока мы можем предоставить услуги по пожизненному техническому обслуживанию по себестоимости, а также обеспечить поставку запасных частей.

Да, это возможно. Как правило, гарантийный срок на нашу продукцию составляет один год. Если требуется продление гарантийного срока, мы соответствующим образом увеличим цену с учетом определенной наценки, исходя из текущей цены.

Изоляционное масло для масляных трансформаторов с аморфным сплавом (далее — “трансформаторное масло”) является основной средой, обеспечивающей безопасную работу трансформаторов, и выполняет три основные функции: изоляцию, охлаждение и гашение дуги. Ухудшение его эксплуатационных характеристик может привести к пробою изоляции, перегреву или даже взрыву трансформаторов. Поэтому регулярные испытания и научно обоснованное техническое обслуживание имеют решающее значение.

①Основные показатели испытаний трансформаторного масла

Проверка трансформаторного масла должна сочетать в себе регулярные профилактические испытания и мониторинг эксплуатационного состояния. Основные пункты следующие:

·Рутинные испытания физико-химических свойств (основные показатели): Внешний вид и запах, содержание влаги (следы воды), кинематическая вязкость, кислотное число

·Испытания электрических характеристик (ключевые показатели безопасности): Пробивное напряжение, коэффициент диэлектрических потерь (tanδ)

·Анализ растворенных газов в нефти

Принцип: Внутренние неисправности в трансформаторах (такие как локальный перегрев или дуговой разряд) приводят к образованию характерных газов (например, H₂, CH₄, C₂H₂, CO), которые растворяются в масле. Тип неисправности можно определить путем анализа состава и концентрации этих газов.

Периодичность испытаний: один раз после новой установки или капитального ремонта; для трансформаторов, находящихся в эксплуатации, — один раз в 3 месяца для трансформаторов напряжением 330 кВ и выше и один раз в 6 месяцев для трансформаторов класса 110 кВ.

·Другие специализированные тесты

Содержание антиоксиданта: в случае масла с добавлением антиоксиданта T501 необходимо проверить его содержание (обычно оно поддерживается на уровне 0,3%–0,5%) и при необходимости довести до требуемого уровня.

Осадок и отложения: после длительной эксплуатации в масле может образовываться осадок, что ухудшает теплоотвод и ухудшает изоляционные свойства. Его можно обнаружить с помощью центрифугирования или фильтрации.

②Меры по ежедневному обслуживанию трансформаторного масла

·Управление хранением и пополнением запасов нефти

Требования к хранению масла: Трансформаторное масло следует хранить в герметичных специальных масляных резервуарах, защищенных от прямых солнечных лучей, влаги и загрязнения примесями. Новое масло можно использовать только после прохождения проверки.

Принципы долива масла: Перед доливом убедитесь, что марка и эксплуатационные показатели нового масла соответствуют используемому в настоящее время маслу (особенно пробивное напряжение и кислотное число). Не допускайте смешивания масел разных типов (например, минерального и синтетического).

При доливке используйте масляный фильтр для удаления примесей и влаги. После доливки спустите воздух, чтобы пузырьки не повлияли на изоляцию.

·Очистка нефти

Если качество масла ухудшилось, но не достигло критического уровня, его очистку можно провести следующими способами:

Вакуумная фильтрация масла: удаляет влагу и механические примеси из масла; подходит для случаев, когда содержание влаги превышает норму или пробивное напряжение несколько занижено.

Адсорбционная фильтрация: при этом методе используются адсорбенты, такие как силикагель и активированный оксид алюминия, для удаления кислот, пигментов и осадка, что позволяет снизить кислотное число и диэлектрические потери.

Регенерационная обработка: В случае масла с чрезмерно высоким показателем кислотности или выраженным окислением для восстановления его эксплуатационных характеристик можно применять методы химической регенерации (например, промывку щелочью). Однако процесс обработки необходимо строго контролировать, чтобы избежать вторичного загрязнения.

·Вспомогательное техническое обслуживание корпуса трансформатора

Техническое обслуживание сапуна: Силикагель в сапуне следует регулярно проверять. При появлении влаги и изменении цвета (с синего на красный) его необходимо незамедлительно заменить, чтобы предотвратить попадание влаги в масляный бак.

Проверка уплотнений: Регулярно проверяйте герметичность масляных баков, клапанов, втулок и т. д., чтобы предотвратить утечку масла и попадание воды (при обнаружении утечки незамедлительно заменяйте прокладки).

Контроль температуры: Убедитесь, что система охлаждения трансформатора (вентиляторы, масляные насосы) работает в нормальном режиме, чтобы предотвратить ускорение старения масла из-за его перегрева (температура масла на поверхности, как правило, не должна превышать 85 ℃).

·Периодичность замены масла и стандарты

Если несколько показателей масла значительно превышают норму (например, пробивное напряжение по-прежнему ниже норматива, кислотное число > 0,2 мг КОГ/г или образуется большое количество осадка), а очистка не позволяет восстановить рабочие характеристики, требуется полная замена масла.

При замене масла необходимо полностью слить старое масло, очистить масляный бачок и сопутствующие узлы, а также залить новое масло. После циркуляционной фильтрации и прохождения электрических испытаний трансформатор можно вводить в эксплуатацию.

③Меры предосторожности

·Технические требования к отбору проб нефти

Необходимо использовать специальные приспособления для отбора проб (емкости из стекла или нержавеющей стали). Перед отбором проб промойте их маслом, из которого будет производиться отбор, не менее 3 раз.

Выбирайте точки отбора проб на дне масляного бака или у клапана слива масла (предварительно слейте осадок со дна). Избегайте отбора проб в дождливые дни или при влажности > 85%.

Промаркируйте пробы масла, указав название оборудования, время отбора пробы, температуру и т. д., и как можно скорее отправьте их в лабораторию для анализа (время хранения не должно превышать 72 часа).

·Сравнение и анализ данных

Результаты испытаний следует сравнивать с историческими данными и данными по аналогичному оборудованию. Следует уделять внимание “изменениям тенденций” (например, устойчивому росту кислотного числа или концентрации газа), а не тому, соответствует ли отдельное значение нормативу.

·Меры безопасности

Трансформаторное масло является легковоспламеняющимся веществом. Во время испытаний и технического обслуживания держите его вдали от источников огня и используйте взрывозащищенные инструменты.

Сразу же мойте руки после контакта с образцами масла и избегайте длительного контакта с кожей (некоторые присадки могут вызывать раздражение).

Благодаря вышеуказанным систематическим испытаниям и техническому обслуживанию можно эффективно продлить срок службы трансформаторного масла и обеспечить безопасную и стабильную работу трансформаторов.

Ⅲ.Доставка и оплата

В целом, если заказчик предоставляет подробные конструкторские чертежи и технические требования, изготовление трансформаторов мощностью до 2500 кВА может быть завершено примерно за 20 дней; на изготовление трансформаторов мощностью свыше 2500 кВА обычно уходит от 30 до 40 дней. Конкретные сроки изготовления зависят от сложности конструкции трансформатора.

Для навалочных грузов мы будем использовать деревянные ящики в качестве упаковки; для полных контейнеров — деревянные поддоны для укрепления упаковки.

Если у вас есть официально зарегистрированный патент, мы можем упаковать товар в коробки с вашим брендом после получения от вас соответствующих разрешительных писем.

①T/T: 30% в качестве аванса и 70% до отгрузки.

②Аккредитив «под предъявление»

③DP при предъявлении

EXW, FOB, CFR, CIF или другие условия поставки, запрошенные клиентами.

Ⅳ.Системы и сертификаты

Масляные трансформаторы Kete соответствуют различным международным и национальным стандартам, а также основным системам сертификации

Общие стандарты: IEC 60076, GB 1094

Основные системы сертификации

·Китайские сертификаты: Сертификация CCC, сертификация системы ISO

·Сертификация ЕС: Сертификация CE

·Сертификация в США: Сертификация UL

·Канадская сертификация: Сертификация GSA

·Российская сертификация: Сертификация по стандарту ГОСТ

·Африканская сертификация: Сертификация COC

Почему стоит выбрать нас?

Создан, чтобы служить долго, разработан для высокой производительности.

Компания “Кете Трансформер” является одним из ведущих производителей трансформаторов национального уровня, признанным как предприятие, “соблюдающее договорные обязательства и выполняющее обещания”, высокотехнологичное предприятие и технологический центр национального уровня. Компания включена в национальный справочник по строительству и модернизации сельских и городских электросетей, а также рекомендована в качестве поставщика основного электромеханического оборудования для гидроэнергетических проектов. Её продукция удостоена званий “Продукт, прошедший национальную проверку качества — продукт с надежным качеством» и «Продукт, признанный на национальном уровне для пользователей машиностроительной отрасли».

Наш проект

Наша продукция не только занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке, но и экспортируется в более чем 30 стран и регионов, включая Россию, Юго-Восточную Азию, Африку и Северную и Южную Америку, где она используется в таких отраслях, как энергетика, коммунальное строительство, металлургия и нефтехимия.

7 единиц оборудования типа «Distribution» для компании «Vietnam Environmental Protection Engineering»
16 масляных трансформаторов модели SFZ-35000/33 для проекта в Бангладеш
Маслонаполненные трансформаторы SFSZ-10000/220 для энергетического проекта в Замбии
Проект по строительству подстанции с высоковольтным распределительным оборудованием (GIS) в Бутане для производства металлического кремния
36 масляных трансформаторов для энергетического проекта в Боливии
2 масляных трансформатора модели SFSZ-25000/110 для российского проекта
3 масляных трансформатора модели OSFSZ-195000/330 для проекта в Польше
3 масляных трансформатора модели OSFSZ-195000/330 для проекта в Польше
Вернуться в начало страницы

Свяжитесь с нами