随着能源工业的飞速发展,500kV电力变压器市场的竞争日益激烈,单台发电机变压器的容量也在不断增加,材料消耗也在增加。何通过确保可靠性来降低成本,成为保证每个工厂的经济效益的前提。
前,在保证运输条件的前提下,我公司设计的发电机变压器首先采用高-低-高结构。一个阻抗为15%的240,000个单相变压器为例,其上下结构比两列结构轻约8吨。以看出,上下结构具有大容量,大阻抗变压器的优点。
查显示,变压器故障约占绝缘部件在运行过程中故障总数的一半,良好的绝缘性能对运行可靠性至关重要,这是基于变压器的主要理论。于DFP的电力变压器绝缘结构以单相发电机变压器380000/500为例,以高-低结构描述了变压器的主要绝缘结构,并进行了简单分析。前,油浸式电力变压器的主绝缘采用分油器结构,主绝缘结构中的油隙由纸筒隔开。
论上油的电阻很高。电动油的电阻超过4000 kV / cm。
准油杯中的击穿电压通常为40 kV / 2.5 mm。1.0 mm板的断裂强度为46至50 kV / mm,1.5 mm板的断裂强度为32至45 kV / mm,且板的断裂强度为2.0 mm为29至35 kV / mm。圈之间的绝缘结构使用油间隔小的结构的细纸管。
种结构的纸管的厚度为4mm或更小,并且油隙的宽度小于15mm或更小。绝缘层的破损首先发生在油隙中,一旦油隙破裂,纸管也会分解,因此不必纸管可以承受全部测试电压。外,在更均匀的电场的情况下,取决于变压器油的体积效应,间隙的电阻随着间隙的减小而增加。
相同的主绝缘距离和相同的纸管绝缘距离的百分比下,油的间隙划分越小,电阻越高。于纸管仅起到划分油隙的作用,因此它不应太粗,但由于强度要求,纸管不应太细。薄纸管的小油程结构中,纸管的总厚度通常约占主绝缘的1/5。个纸管的厚度取决于机械强度。常,最小值为1.5mm,卷轴附近的纸管为3mm,它由两个1.5mm厚的纸箱组成。近卷轴内径侧的纸管由5毫米或更大的纸板卷成。纸板首先在两端倾斜的地方进行矫正,然后沿着倾斜的末端粘贴到纸管上。轴直接缠绕在纸管上。
公式中:撞色染料与撞击之间的区别;撞dz-各种厚度的纸管的组合,包括电极的绝缘; y-油的介电系数,取2.2; z-浸渍有油的纸板中的电介质,电系数为4.5; Ey-线圈表面油隙附近的允许磁场的实际强度。常,与线圈表面相邻的油道中的场强较高,为了提高此处的电力,该油道必须更窄。的电力还与高场强下的油量有关。
如,如果将最大场强的90%到100%范围内的油量称为“强油量”,则不管电极的形状是否相同,油是降解场Eb的强度与高体积油V之间的关系不变。以看出,机油通道越窄,到处的强油量就越大,并且电阻可以大大提高。是,如果油道太小,将不可避免地影响变压器的散热,因此最小油隙大小取决于温度的升高。压器线圈的端部由于油分离器的隔离结构而损坏,主要是因为电极附近的最大场强达到或超过了放电场的初始场强。隙变小,
电缆开始出现局部放电,这会引起电场失真。是由于蠕变放电引起的。理设计静电环,不仅可以改善相邻线段的冲击电压分布,而且可以使末端的电场均匀。于由油分离器构成的绝缘结构的薄弱点出现在气隙中,因此负载较大的间隙的电阻决定了整个结构的电阻。于最大场强出现在静电环绝缘层表面上的油隙中,因此端部绝缘层的电气强度通常由第一间隔静电环和附近的第一个角环之间有油脂。

环的调节原理是,作用在所有油道上的最大场强值必须小于这些油道上允许的场强。纸管的小油隙是转角环的基本标准。究表明,在冲击电压下,角环的数量增加,蠕变放电电压增加,但部分放电开始电压几乎不变。避免蠕变放电,角环的理想形状必须与末端的等势面重合。

DFP-380000 / 500为例,描述高-低-高结构变压器的主要绝缘结构。辊在高辊和低辊之间具有小的油隙结构。要距离是100毫米。隙≤14 mm。于在线圈表面上相邻油道中的场强较高,因此油道的值相对较低,通常为9 mm。果要分析线圈末端的绝缘结构的设计,必须首先了解高低结构的接线图以及每个点处绕组的绝缘水平。产品绕组的绝缘水平为:SI1175LI1550AC680-LI325AC140 / LI200AC85,在图1中标记每个点的绝缘水平,但必须计算连接电位。压塔I为635匝,高压塔II为147匝,中性点支撑为40 kV,测试电压在工业频率下承受的电压分布呈线性。以看出,在电源频率下,U接点的电位约为110 kV,但在脉冲电压下,当低压进入波中时,U接点的振荡电位可以达到大约1.5倍取决于验证结果,以便在高压增强下设计绝缘结构,图1显示了下角环和静电环的布置高电压II,因为最大电场强度出现在静电环绝缘层表面的油隙中,以及第一角环和静电环之间的油隙中尽量减少。是,为了不影响散热,最终检查了6毫米。
是,由于线圈头处的角环已损坏,为了确保将爬电线路连接到铁芯,角环会在头上增加一个“套管”。“皮靴”的长度根据飞行路线确定。设计发电机变压器DFP-380000 / 500的主绝缘时,充分考虑了各种过电压影响,并保证了足够的裕量。前,仍然需要更详细地研究连接处的潜在振荡幅度,并且可以进一步优化高压II的下部。端绝缘设计。
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