GTB干式试验变压器对比与其他工频耐压有哪些优势

干式试验变压器是华顶电力在YD油浸式试验变压器的基础上改进的产品 , 线圈采用环氧树脂真空浇注成型、体积小、重量更轻、性能稳定、携带方便、有效地削弱了漏磁 , 提高了绝缘强度和抗湿能力 。
GTB干式试验变压器对比与其他工频耐压有哪些优势
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根据使用环境特征及防护要求 , 干式变压器可选择不同的外壳 。
通常选用IP20防护外壳 , 可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入 , 造成短路停电等恶性故障 , 为带电部分提供安全屏障 。 若须将变压器安装在户外 , 则可选用IP23防护外壳 , 除上述IP20防护功能外 , 更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入 。 但IP23外壳会使变压器冷却能力下降 , 选用时要注意其运行容量的降低 。
二、干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF) 。 自然空冷时 , 变压器可在额定容量下长期连续运行 。 强迫风冷时 , 变压器输出容量可提高50% 。 适用于断续过负荷运行 , 或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大 , 处于非经济运行状态 , 故不应使其处于长时间连续过负荷运行 。 三、干式试验变压器选型的安全运行和使用寿命 , 很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠 。 绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏 , 是导致变压器不能正常工作的主要原因之一 , 因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的 。
(1)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号 。 当变压器绕组温度继续升高 , 若达到155℃时 , 系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃ , 变压器已不能继续运行 , 须向二次保护回路输送超温跳闸信号 , 应使变压器迅速跳闸 。
(2)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值 , 直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示 , 并可记录历史最高温度) , 可将最高温度以4~20mA模拟量输出 , 若需传输至远方(距离可达1200m)计算机 , 可加配计算机接口 , 1只变送器 , 最多可同时监测31台变压器 。 系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作 , 进一步提高温控保护系统的可靠性 。
【GTB干式试验变压器对比与其他工频耐压有哪些优势】(3)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号 。 变压器负荷增大 , 运行温度上升 , 当绕组温度达110℃时 , 系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时 , 系统自动停止风机 。
四、干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关 , 若有需要 , 可向生产厂索取干式变压器的过负荷曲线 。
(1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所 , 如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等 , 可充分利用其过载能力 , 适当减小变压器容量 , 使其主运行时间处于满载或短时过载 。
(2)可减少备用容量或台数:在某些场所 , 对变压器的备用系数要求较高 , 使得工程选配的变压器容量大、台数多 。 而利用干变的过载能力 , 在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少 。 变压器处于过载运行时 , 一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷) , 以确保对主要负荷的安全供电 。

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