干式变压器简介
干式变压器

过载能力是选择干式变压器的一个重要参数。 过载能力利用: (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 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; (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。
9、散热方式:自然风冷或温控自动散热; 10、噪音系数:≤30dB ; 10、噪音系数:≤ 11、工作环境 O - 4O ℃ ,相对湿度< 80 %; 11、工作环境 ,相对湿度< %; 12、相数:3相; 12、相数:3 13、联接组别:D,yn11; 13、联接组别:D yn11; 14、额定电压:10/0.4KV; 14、额定电压:10/0.4KV; 15、最高工作电压:12KV 15、最高工作电压:12KV 接线方式: 1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆 欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测 欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测 量时,阻值大于2M欧姆; 量时,阻值大于2M欧姆;
绕制目的是为了增强线圈的抗雷击能力; 3、低压线圈:低压绕组也是用铜箔绕制,但特别要 求是在沿轴线高度为一张或两张铜箔,使两端等 电位,减小横向漏磁量,一般都是层式和箔式结 构; 4、采用铜箔而非铜线和其他导体作为线圈绕制材料 主要是由于导体存在集肤效应,多根导体并绕集 肤效应受磁场影响有效电阻增大铜损变大; 5、绕组的浇注一般采用玻璃纤维增强环氧树脂浇注 (即薄绝缘结构),因为它能有效的防止浇注的树 即薄绝缘结构) 脂开裂,提高了设备的可靠性;
检查: 1.有无异常声音及振动; 1.有无异常声音及振动; 2.有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕 2.有无局部过热. 迹和碳化现象等造成的变色; 3.变压器的风冷装置运转是否正常; 3.变压器的风冷装置运转是否正常; 4.高、低压接头应无过热.电缆头应无漏电、爬电现 4.高、低压接头应无过热. 象; 5.绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级, 5.绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级, 监视温升不得超过规定值;
干式电力变压器简介

干式电力变压器的运行噪音
1、 电压问题 原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。 判断方法:采用较为准确的万用表进行测量低压输出 电压。 解决方法:根据低压侧输出电压,把分接档放在适合 档位。(降低低压输出电压)以此消除变压器的过励 磁现象,同时降低变压器的噪音。
干式电力变压器的运行噪音
干式电力变压器维护运行
(1) 巡视检查要点 在通常情况下,干式变压器无需特别维护。但 在多尘或有害物场所,检查时应特别注意绝缘子、 绕组的底部和端部有无积尘。平时运行巡视检查中 禁止触摸,注视观察应注意紧固部件有无松动发热, 绕组绝缘表面有无龟裂、爬电和碳化痕迹,声音是 否正常。 (2) 负荷监视 干式变压器有较强的过载能力,可容许短时间 过载。采用自然空气冷却(AN),连续输出100%容量。 采用强迫空气冷却(AF),输出容量可提高40%。
中国工程建设标准化协会规程 干式变压器规程(2000年版) 预防性试验(三年) 测量绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、铁心绝缘电阻、 工频耐压、感应耐压。 主要配件:有载调压开关、温控温显装置、风冷装 置。 国标:
干式电力变压器试验
二、交接试验: 1、测量绕组连同套管直流电阻 2、检查所有分接头的变压比 3、检查三相结线组别 4、测量绕组连同套管绝缘电阻吸收比 5、绕组连同套管交流耐压试验 6、测量与铁芯绝缘紧固件的绝缘电阻 7、有载调压装置的检查和试验 8、额定电压下的冲击合闸试验 9、检查相位
2、风机、外壳、其他零部件的共振问题 原因:风机、外壳、其他零部件的共振将会产生 噪音,一般会误认为是变压器的噪音。 3、安装的问题 安装不好会加剧变压器振动,放大变压器的噪音。 1)变压器基础不牢固或不平整(一个角悬空), 或者底板太薄。安装方式进行改造。 2)用槽钢把变压器架起来,会增加噪音。 在变压器小车下面加防震胶垫,可解决部分噪音。
干式变压器简介

2α +1)ImCos(ω t-75°) 60°≤ω t<90°
i=(2α +1)ImCos(ω t-105°)90°≤ω t<120°
(α +1)ImCos(ω t-135°)120°≤ω t<150°
(α ImCos(ω t-165°)
150°≤ω t<180°
式中:α =0.57735
整流变压器
压一般采用分段圆筒式,低压为多层圆筒式。 2)高压采用分段圆筒式,低压采用铜箔绕制。 3)高、低压绕组均采用铜箔绕制。
2.2 线圈结构及工艺
干式变压器的结构
在用导线绕制时,一般采用绝缘材料和导线一起 伴绕,绕制后装模,放置在浇注罐内干燥、抽 真空。待一定时间真空度和湿度到达要求时, 将配好料的树脂在真空状态下缓慢浇注。浇注 完毕后放置在烘箱里固化。真空浇注使线圈内 部不含气泡,保证线圈具有较高的耐压水平, 浇注后具有较高的机械强度。
2.6.3 部分化工、冶金企业的整流变压器与冶金电炉变压器。
2.6.4 地下铁道等的牵引变压器。
2.6.5 其他不宜于采用油浸变压器的场所。
干式变压器的特点
2.6 近年来干式变压器在国内外的发展概况
2.6.1 近20年来,随着世界经济的发展,干变在全世界取得了迅 猛的发展,尤其是在配电变压器中,干变所占的比例愈来愈大, 据统计,在欧美等发达国家中,它已占到配变的40%~50%。在我 国,目前干式变压器在大、中城市中平均约占15%~20%,而在北 京、上海、广州、深圳等城市,约占到50%左右。从产量上来看 ,我国自1989年第二次城网改造会议之后,干式变压器的产量有 了显著的增长,从90年代起,每年大致以20%左右的速度递增, 1999年的总产量已逼近10000MVA(该值已大大超过了10年前预测 的 4 5 0 0 MVA), 而 2 0 0 2 年 的 总 产 量 达 2 0 0 0 0 MVA,2004 年 已 达 32000MVA。这样的增速,在世界上也是前所未有的。
干式变压器

干式变压器引言干式变压器是一种常见的电力设备,它在能量传输和分配中起到关键作用。
不同于油浸变压器,干式变压器采用空气或干燥绝缘材料作为绝缘介质,因此不需要维护和护理。
本文将探讨干式变压器的工作原理、优点、应用以及在电力系统中的作用。
一、工作原理干式变压器是通过将高压电流通过线圈传递给低压线圈的方式来改变电压。
它基本上由两个主要部分组成:高压线圈和低压线圈,它们之间通过磁场耦合。
当交流电流通过高压线圈时,它会在低压线圈中产生一个相应的电流。
这种变压器没有油来冷却或绝缘,而是使用干燥的绝缘材料来防止电弧和击穿。
二、优点1. 无需维护:干式变压器相对于油浸变压器而言,不需要常规的维护和测试。
由于没有油污染和泄漏的问题,减少了维修和维护的成本和工作量。
2. 火灾安全:干式变压器无需使用可燃的油来冷却和绝缘,使其在火灾安全性方面具有明显优势。
这种变压器可以在易燃区域使用,因为没有油污染的风险。
3. 环境友好:由于干式变压器不需要使用油,因此对环境的影响较小。
没有油泄漏或污染问题,也不需要处理废弃的油和绝缘材料。
4. 节省空间:干式变压器相对更为紧凑,占地面积较小。
这使得它们适用于空间有限的场所,例如商业建筑、地下设施等。
5. 提供稳定的电压:干式变压器能够提供稳定的电压输出,保证电力系统的正常运行。
它们具有良好的电气性能和良好的电压控制能力。
三、应用干式变压器广泛应用于各个领域,包括工业、商业和住宅等。
以下是一些常见的应用领域:1. 工业领域:干式变压器在工业领域中起着至关重要的作用,用于为大型机械和设备提供所需的电能。
由于其占地面积较小,可以方便地安装在工厂或机房中。
2. 商业领域:干式变压器被广泛应用于商业建筑、购物中心、酒店等场所。
它们能够为建筑物提供稳定的电能,同时由于其火灾安全性能和环境友好性能,使得其在商业建筑中更受欢迎。
3. 住宅领域:干式变压器也可以在住宅建筑中发挥重要作用,用于为住宅区提供电力。
干式变压器的工作原理

干式变压器的工作原理
干式变压器是一种没有液体绝缘介质的变压器。
它的工作原理基本上和传统的油浸式变压器相同,只是使用了干燥的固体绝缘材料来代替油作为绝缘介质。
干式变压器的主要工作原理如下:
1. 主要部件:干式变压器由主变压器、绝缘材料、冷却系统和保护系统等组成。
主变压器由高压线圈和低压线圈组成,它们之间通过磁耦合实现能量传递。
2. 绝缘材料:干式变压器使用干燥的固体绝缘材料,通常是特殊的绝缘纸或绝缘垫片,来代替油作为绝缘介质。
这些绝缘材料具有良好的电绝缘性能,可以有效防止电弧、击穿和漏电等现象。
3. 冷却系统:干式变压器通常采用自然冷却或强制风冷的方式进行散热。
自然冷却利用空气对变压器进行散热,而强制风冷则通过风扇将空气强制循环,加快冷却速度。
冷却系统的设计和运行状态直接影响变压器的温度和功率损耗。
4. 保护系统:干式变压器通常配备有过载保护、短路保护和温度保护等系统,以确保变压器在工作过程中的安全可靠性。
这些保护系统会监测变压器的电流、温度和电压等参数,并在异常情况下采取相应的措施,如切断电源或触发警报,以保护变压器免受损害。
总体而言,干式变压器通过线圈之间的磁耦合实现电能的传递和转变,并借助绝缘材料、冷却系统和保护系统等辅助设备来保证其正常运行和安全工作。
与油浸式变压器相比,干式变压器具有不易泄漏、维护简便等优点,因此在一些特殊环境和场合下被广泛使用。
干式变压器原理

干式变压器原理
干式变压器是一种用于输配电的变压器,相比于油浸式变压器具有更好的环保性和安全性。
它在高压绕组和低压绕组之间采用绝缘材料进行绝缘,不需要油作为绝缘介质。
干式变压器的主要原理是通过高压绕组和低压绕组之间的电磁感应来实现电压的变换。
当交流电压通过高压绕组时,会产生一个交变磁场,这个磁场会穿透绝缘材料,感应到低压绕组上。
根据电磁感应定律,当磁场发生变化时,会在低压绕组上产生感应电动势,从而使得低压绕组的电压变化。
为了提高变压器的效率,干式变压器通常采用铁芯结构。
铁芯的主要作用是集中磁力线,增大磁场的强度,从而提高磁感应强度和磁路的传导能力。
铁芯由高导磁性材料制成,通常是硅钢片。
通过铁芯的存在,可以减少磁通漏磁,提高变压器的能效。
另外,干式变压器还采用了冷却系统,以提高变压器的运行效果。
冷却系统通常通过风扇或自然对流来进行散热,将功率损耗转化为热能,保持变压器的正常工作温度。
总的来说,干式变压器通过高压绕组和低压绕组之间的电磁感应来实现电压的变换。
它的工作原理简单清晰,且具有环保和安全的优势,因此在现代电力传输和配电系统中得到广泛应用。
干式变压器介绍

干式变压器
五.干式变压器发展方向 1.节能低噪: 2.高可靠性: 3.环保特性认证: 4.大容量: 5.多功能组合: 6.多领域发展:
干式变压器
七.干式变压器国家标准
GB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.5-2003 电力变压器 第5部分: 承受短路的能力 GB 13223-2003 火电厂大气污染物排放标准 GB 156-2003 标准电压 GB 19212.1-2003 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分: 通用要求 和试验 GB/T 10760.1-2003 离网型风力发电机组用发电机 第1部分: 技术条件 GB/T 10760.2-2003 离网型风力发电机组用发电机 第2部分: 试验方法 GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分: 声级测定 GB/T 12325-2003 电能质量 供电电压允许偏差
………
干式变压器
结论:
干式变压器是安全、可靠、节能 环保、经济的电力变压器
谢谢各位!
2010-6-30
干式变压器
洪翔 台州发电厂
1
目录
一.干式变压器形式 二.干式变压器结构特点 三.主要部件 四.干式变压器的过载能力 五.干式变压器选型指南 六.干式变压器发展方向 七.干式变压器国家标准
2
概述
干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘 油中的变压器。 一般用于局部照明、电子线路等小容量 变压器. 在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、 除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变.
(3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注
(4)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式;
因为它能有效的防止浇注的树脂开裂, 提高了设备的可靠性
干式变压器的基本知识课件

结构
绕组
由铜线绕制而成,分为高压绕 组和低压绕组。
温控系统
监测变压器运行温度,确保变 压器在正常温度范围内工作。
铁芯
由高导磁材料制成,用于传递 磁通。
绝缘材料
用于确保绕组之间及绕组与铁 芯之间的电气隔离。
外壳
保护变压器内部结构,防止外 部环境对变压器的影响。
工作原理
01
电压变换
通过改变绕组的匝数比,实现 电压的升高或降低。
总结词
额定电流是衡量干式变压器负载 能力的重要参数,它决定了变压 器能够承载多大的负载电流。
额定容量
额定容量
指在额定电压和额定电流下,干式变 压器能够输出的最大视在功率。这个 容量以kVA或MVA为单位。
总结词
额定容量是衡量干式变压器输出能力 的重要参数,它决定了变压器能够满 足多大的负载需求。
阻抗电压
干式变压器通常由硅钢片叠装而成,其绕组是铜或铝导 体制成的。
干式变压器通常用于对防火、防爆、防潮等要求较高的 场所。
特点
01
干式变压器具有结构简单、 维护方便、防火性能好、防
潮性能好等优点。
02
由于没有油浸渍,干式变压 器不会发生漏油、污染环境
等问题。
03
干式变压器通常比油浸式变 压器小,因此可以节省空间
变压器渗漏
可能是由于密封垫老化或紧固螺丝 松动等原因,应检查密封垫和螺丝 是否完好,及时更换或紧固。
变压器绝缘电阻下降
可能是由于绝缘材料老化或受潮等 原因,应检查变压器的绝缘材料是 否正常,并进行干燥处理或更换。
05
干式变压器的发展趋势与 未来展望
节能环保趋势
01
02
03
高效能
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干式变压器的应用前景
(5)多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护 外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封 闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。 (6)多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站 厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大 电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种 变压器及多用途领域发展。其中,用于城市地铁及轨 道交通的干式牵引变压器,电压有10、20和35kV三个 等级,容量有800、2500和3300kVA,为减少谐波污染, 从12脉波整流发展到24脉波整流;举世瞩目的长江三 峡世界最大的840000kW发电机的励磁变压器,已由顺 特厂研制成功,并通过了国家验收。 可以预言,21世纪的配电变压器将属于性能优越、 低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。
二、干式变压器的特点和形式
二、干式变压器的特点和形式
(一)、干式变压器的形式
1、开启式:变压器身与大气相通。这种干变的结构与油 浸变压器的结构非常相似,就像一个没有油箱的油浸变压 器的器身。 由于空气的冷却能
力要比变压器油差得多, 为了保证适当数量的冷 却空气吹入绕组,这种 变压器要求轴向冷却空
如 : 高层建筑、商业中 心、地铁、机场、车站、 工矿企业和发电厂。
特别适合于易燃、易爆 等防火要求高的场所安装 使用
干式变压器的特点和形式
• (二)、干式变压器的结构特点
1.铁芯 采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯硅钢片采用 45度全斜接缝,使磁通沿着硅钢片接缝方向通过. 2.绕组 有以下几种:(1)缠绕式 (2)环氧树脂加石英砂填 充浇注 (3)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式(一般采 用3,因为它能有效的防止浇注的树脂开裂,提高了设 备的可靠性) 3.高压绕组 一般采用多层圆筒式或多层分段式结构 4.低压绕组 一般采用层式或箔式结构
Thank you!
干式变压器的发展
• 1964 年 德 国 AEG 公 司 研 制 出 第 一 台 400kVA 、 20kV 的环氧浇注式干变;第 二年,德国 TU 公司又研制出了第一代 B 级绝缘的环氧浇注式干变,迄今在世界 上环氧浇注式干变已成为干式变压器的 主流型式;在 1970 年代后期,美国也不 断发展并改进了采用 NOMEX 纸作为绝 缘材料的浸渍式 H 级干变。迄今为止, 世界上的干式变压器主要是这两大类型。
干式变压器与油浸式变压的比较
4、绝缘和散热不一样,干式变压器一般用树脂绝缘, 靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝 缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈 产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。 5、从应用场所上说,干式变压器大多应用在需要 “防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上 易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出 或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设 “事故油池”的场所。 6、对负荷的承受能力不同,一般干式变压器应在额 定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。 7、造价不一样,对同容量变压器来说,干式变压器 的采购价格比油式变压器价格要高许多。
道宽度最小为6mm 。
干式变压器的特点和形式
2、浇注式:
用浇注的环氧树脂作为绝缘介质和散热媒介。 浇注式干变有一下特点: a.绝缘强度高 b.抗短路能力强 c.防灾性能突出 d.环境性能优越 e.维护工作量很小
干式变压器的特点和形式
• 3、封闭式:
器身处在封闭的外壳内, 与大气不直接接触。 用在与外部大气不相通, 环境恶劣的地方。
四、干式变压器的应用前景
四、干式变压器的应用前景
• 随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展, 可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展 : (1)节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯 铁芯接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设 计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更 加节能、更加宁静。 (2)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追 求。 (3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压 器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、 F2)特性的研究与认证。 (4)大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器, 向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不 断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大 型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获 广泛应用。
三、干式变压器与油浸式变压的比较
三、干式变压器与油浸式变压的比较
• 干式变压器和油式变压器相比,除工作原理相同外, 最大的区别就是变压器内部有没有油,同时还有许多 区别: 1、从外观上看,封装形式不同,干式变压器能直接 看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外 壳; 2、引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套 管,而油式变压器大部分使用瓷套管; 3、容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用, 容量一般在2000KVA以下,电压在35KV以下,也有个 别做到110KV电压等级的;而油式变压器却可以从小 到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压。
干式变压器的发展
• 变压器发明于1886年,当时的变压器都是干式变压器, 限于当时绝缘材料的水平,这时的干变难于实现高电压与 大容量。从19世纪末期起,人们发现采用变压器油可以大 大提高变压器的绝缘和冷却性能,于是油浸变压器就逐步 取代了干式变压器。油浸式变压器自身缺点较多:用于绝 缘的油易燃,有些绝缘油 ( 聚氯联苯 ) 对环境污染较大,需 要单独的器的发展
干式变压器: 依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、 电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般 汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都 是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压 380V的负载。 简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸 渍在绝缘油中的变压器.