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Grundlegender Leitfaden für Boost-Transformatoren

Dieser Artikel konzentriert sich auf den Booster-Transformator, einschließlich der Bedeutung des Booster-Transformators, Typ, Anschlussart, Spannungsregelungsmodus, interne Schutzeinrichtungen usw. Dieses Wissen ist grundlegender Natur über den Boost-Transformator, hoffentlich hilft es, den Boost zu verstehen Der Transformator hat eine gewisse Hilfe! 

Alle Boost-Transformatoren, die von Daelim hergestellt werden, unterliegen strengen Werksprüfungen, bevor sie das Werk verlassen, um sicherzustellen, dass die Transformatoren die Herstellungs- und Verkaufsstandards erfüllen. Daelim hat viele Partner in Nordamerika, die das Problem des After-Sales-Service für Transformatoren perfekt lösen können, sodass die Kunden mit Vertrauen Transformatoren kaufen können.  Wenn Sie irgendwelche Transformatorenbedürfnisse haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren!

WWas ist ein Booster-Transformator??

Der Booster-Transformator bezieht sich auf die Umwandlung der Niederspannung des Eingangs tin eine Hochspannung, um den Anforderungen der Stromübertragung über lange Strecken gerecht zu werden. Ein Booster Transformator ist eine der notwendigen Arten von Transformatoren in einem elektrischen Versorgungssystem. Er wird zusammen mit einem Spannungsregler für die langstrecken Übertragung von elektrischer Energie.

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Arten von Erhöhungstransformatoren

Booster-Transformatoren gibt es in vielen Typen, zum Beispiel, pfostenmontierte Transformatoren, Pad-Montierte Transformatoren, Leistungstransformatoren, Verteilungstransformatoren, usw. Kunden können verschiedene Arten von Booster-Transformatoren mit unterschiedlichen Kapazitäten und Spannungen entsprechend ihren tatsächlichen Bedürfnissen auswählen. Beijing Daelim Transformer ist ein Hersteller mit vielen Jahren Erfahrung in der Transformatorenproduktion und im Export in China. Der Booster-Transformator von Daelim wird in vielen amerikanischen Ländern verkauft, wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Argentinien, Chile usw.

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Die Anschlussarten des Booster-Transformators umfassen Dyn1 und YNyn0, die beide häufig von Transformatoren in Nordamerika verwendet werden. Es gibt keinen tatsächlichen Kostenunterschied zwischen Dyn1 und YNyn0, nur den Unterschied in der tatsächlichen Verbindung. Daher können die Kunden den Anschlussmodus gemäß den lokalen Gewohnheiten der Transformatoreninstallation wählen und auch die Unannehmlichkeiten vermeiden, die durch den Anschlussmodus während der Installation verursacht werden. Ein weiterer Unterschied ist, dass Dyn1 drei Kerne hat, während YNyn0 fünf Kerne hat.

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Welche Arten von Erhöhungstransformatoren gibt es?

Mit der Entwicklung der Energieversorgungssysteme steigt die Nachfrage nach Booster-Transformatoren kontinuierlich. Je nach Anzahl der Phasen gibt es einphasige und dreiphasige; je nach Wicklung und Position des Kerns wird zwischen Innenkern- und Außenkern-Typen unterschieden; je nach Kühlungsmodus gibt es trockene Selbstkühlung, Luftkühlung, Zwangsölzirkulationsluftkühlung und Wasser Kühlung; je nach neutralem Isolationsniveau gibt es vollständige Isolierung und halbe Isolierung; je nach Wickelmaterial gibt es A, E, B, F, H und fünf andere Isolierungen. Verschiedene Arten von Transformatoren haben unterschiedliche Anforderungen an den Betrieb; je nach Druckregelungsmodus kann zwischen Druckregelung unter Last und Druckregelung ohne Last unterschieden werden.

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Warum sollten die Erhöhungstransformatoren einen Belastungstest vor dem offiziellen Betrieb durchführen?

(1) Überprüfen Sie, ob die Isolationsstärke des Booster-Transformators den Einfluss der Vollspannung oder von Betriebsspannungen durchhalten kann.

Beim Ziehen eines lastfreien Hochtransformators könnte es zu einer Unterbrechung eines kleinen Erregungsstroms kommen, bevor der Erregungsstrom gezwungenermaßen auf null sinkt, als Folge des Phänomens der Schließung des Leistungsschalters, wodurch der Betrieb des Hochspannungstransformators mit Induktivitätsmerkmalen erfolgen kann, dessen Wert von der Schaltfunktion, der Struktur des Transformators und der Art der Erdung des neutralen Punktes des Transformators abhängt, auch die Abschaltung des lastfreien Transformators bei Überspannung beeinflusst. Allgemein erreicht der amplitudenmäßige Wert eines geerdeten oder ungeschützten Transformators durch den Lichtbogenunterdrückungs-Spule eine Überspannung von 4-4,5 Mal der Phasenspannung, und bei dem direkt geerdeten Transformator liegt die Betriebsspannungsamplitude normalerweise nicht über dem Dreifachen der Phasenspannung. Dies ist auch der Grund, warum der direkte Erdungspunkt des Transformators einer Belastungsprüfung unterzogen werden muss.

(2)Wenn in einen Lastlosen Hochspannungstransformator eingelegt, wird ein Anlaufstrom erzeugt, dessen Wert 6-8 Mal des Nennstroms erreichen kann. Da der Anlaufstrom eine große Menge an Leistung erzeugt, ist der Impact-Test dazu da, die mechanische Festigkeit des Transformators unter dem Einfluss des großen Anlaufstroms zu bewerten und ob der Relais-Schutz Fehlfunktionen aufweist.

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Welche Arten der Spannungsregelung gibt es bei Erhöhungstransformatoren?

Der Spannungsregulierungsmodus des Hochspannungstransformators hat zwei Arten: Lastspannungsregelung und Spannungsregelung ohne Last:

 

(1)Die Lastspannungsregelung bedeutet, dass der Transformator während des Betriebs seine Unterposition anpassen kann, um das Transformatorverhältnis zu ändern, um den Zweck der Spannungsregelung zu erreichen. In einem Lastspannungsregulierungstransformator gibt es zwei Möglichkeiten: Spannungsregelung am Drahtende und Spannungsregelung am Neutralpunkt, d.h. der Unterschied zwischen dem Transformatorabgriff an der Endseite der Hochspannungswicklung oder am Neutralpunkt der Hochspannungswicklung. Am Neutralpunkt kann der Anschluss das Isolationsniveau des Transformatorabgriffs reduzieren, was offensichtliche Vorteile hat. Dennoch muss der Neutralpunkt während des Betriebs des Transformators direkt geerdet sein.

 

(2)Die Spannungsregelung ohne Last bezieht sich auf den Transformator im Fall eines Stromausfalls, bei Wartungsarbeiten, um die Position des Transformatorabgriffs anzupassen, um das Transformatorverhältnis zu ändern, um den Zweck der Spannungsregelung zu erreichen.

 Der Abgriff des Hochspannungstransformators erfolgt in der Regel von der Hochspannungsseite, was hauptsächlich Folgendes berücksichtigt:

(1)Die Hochspannungswicklung des Transformators befindet sich in der Regel außen, und der Abgriffanschluss ist bequem;

 (2) Der Hochspannungsstrom ist kleiner, der Querschnitt des stromführenden Teils des Anschlusss wird verringert, und die Auswirkungen von schlechten Kontakten lassen sich leicht beheben.

 

 Prinzipiell kann auf welcher Seite der Abgriff erfolgen, eine wirtschaftliche und technische Vergleich durchzuführen, wie z.B. dass der 500kV große Abwärtstransformator den Abgriff von der 220kV-Seite hat und die 500kV-Seite fest ist.

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Was ist die Übererregung eines Erhöhungstransformators?

Wenn der Hochspannungstransformator bei Spannungssteigerung oder Frequenzabfall die Arbeitsfl fluxdichte erhöht, spricht man von der Sättigung des Transformatorkerns, die als Übererregung des Transformators bezeichnet wird. Nach dem Unfall der Stromversorgung kann es aufgrund der Lösung der Säule, eines Teils der Lastabwurfüberlastung, der Überlastüberladung, einer falschen Anpassung des Abgriffs des Erhöhungstransformators, das Ende einer langen Leitung mit einem Lastlosen Transformator oder anderer falscher Operation, die Generatorfrequenz vorzeitig die Erregung erhöhen und die Selbstanregung des Generators haben wahrscheinlich eine hohe Spannung der Transformererregung verursacht.

Wenn die Spannung des Hochspannungstransformators 10% der Nennspannung überschreitet, wird der Kern des Transformators gesättigt und die Eisenverluste erhöhen sich. Der magnetische Flussverlust lässt das Gehäuse und andere Metallkomponenten die Wirbelstromverluste erhöhen, was zu einer Überhitzung des Transformators führt, die Isolierung altert und die Lebensdauer des Transformators beeinflusst und sogar den Transformator verbrennen kann.

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Was sind die Sicherheitsschutzvorrichtungen der Struktur des Erhöhungstransformator-Körpers?

Die Schutzeinrichtungen im Aufbau des Transformators sind wie folgt:

(1) Ölpillow:

Allgemein beträgt die Kapazität des Ölpillows etwa 8-10% des Ölvolumens des Hochspannungstransformators. Die Funktion des Ölpillows ist es, sich an die Volumenänderung des Transformatorenöls aufgrund von Temperaturänderungen anzupassen, den Kontakt zwischen Transformatorenöl und Luft zu begrenzen und den Grad der Feuchtigkeit und Oxidation des Öls zu verringern. Installieren Sie einen Feuchtigkeitsabsorber auf dem Ölpillow, um zu verhindern, dass Luft in den Transformator eindringt.

(2) Feuchtigkeitsabsorber und Ölreiniger:

Der Befeuchter, der auch als Atemgerät bezeichnet werden kann, enthält ein farbiges Silikagel-Adsorbens. Wenn die Farbe des Adsorbens blau und rot wird, zeigt dies an, dass das Adsorbens nass geworden ist und rechtzeitig getrocknet oder ersetzt werden sollte.

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Ölreiniger können auch als Ölfilter bezeichnet werden.  Wenn das Transformatorenöl vollständig mit dem Adsorbens über den Ölreiniger in Kontakt kommt, wird das Öl gereinigt und das Ölmuseum verringert, um die Lebensdauer des Transformatorenöls zu verlängern. 

(3) Explosionsgeschütztes Rohr (sicherer Luftweg) :

Im Allgemeinen wird das explosionsgeschützte Rohr auf dem Gehäusedeckel des Boostertransformators installiert, seine Hauptfunktion besteht darin, internen Ausfällen des Transformators vorzubeugen, wenn die Hochspannung im Tank große Gefahren verursacht.  

 

Darüber hinaus kann der Boostertransformator auch mit Gasprotektoren, Thermometern, Ölmessgeräten und anderen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet werden, um den normalen und sicheren Betrieb des Transformators zu gewährleisten. 

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Was ist das äquivalente Alterungsprinzip eines Erhöhungstransformators?

Die Nennleistung des Boostertransformators entspricht der Nennleistung, was bedeutet, dass er über einen längeren Zeitraum bei einer bestimmten Umgebungstemperatur betrieben wird, um eine wirtschaftliche und angemessene Effizienz zu erzielen und eine normale Lebensdauer (ca. 20 Jahre) zu haben.~30 Jahre). Die Tragfähigkeit des Boost-Transformators bezieht sich auf die Leistungsausgabe über einen kurzen Zeitraum. Unter bestimmten Bedingungen kann sie die Nennkapazität überschreiten. Erfahrungen haben gezeigt, dass der Transformator eine normale Lebensdauer erreichen kann, wenn die heißeste Temperatur der Wicklung des Step-Up-Transformers bei 98℃ gehalten wird.

 

Die Prinzip der äquivalenten Alterung: laut Nach den Betriebsanforderungen darf die Wickeltemperatur des Step-Up-Transformators größer als 98 sein. Teilweise, während die Wickeltemperatur unter 98 liegt. In der anderen Zeit. ASolange der Transformator in der Hochtemperaturzeit Verlust des Lebens (oder Lebens) und der Transformator in der Niedertemperaturzeit Verlust des Lebens gegenseitig kompensiert, kann die Lebensdauer des Transformators mit einer konstanten Temperatur von 98 gleich sein. Betriebsäquivalenz, was das sogenannte Äquivalenzalterungsprinzip ist.

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Zusammenfassend lässt sich sagen

Die oben genannten Informationen führen hauptsächlich in einige grundlegende Kenntnisse über Boost-Transformatoren ein.  Beijing Daelim verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Verkauf von Boost-Transformatoren. Von einem Transformatorenhändler haben wir uns schrittweise zu einem Transformatorenherstellungs- und Verkaufsunternehmen entwickelt, das mit Industrie und Handel integriert ist. Daelim stellt eine Vielzahl von Boost-Transformatoren her, einschließlich einphasiger Transformatoren und dreiphasiger Transformatoren., Öl-untergetauchte Transformatoren, Trockenart-Transformatoren usw.  Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren!

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