变压器线圈的绝缘处理

合集下载

铁芯卷绕工艺

铁芯卷绕工艺

铁芯卷绕工艺铁芯卷绕工艺是一个在电力和电子领域中广泛应用的技术,它在变压器、电感器、电动机等设备的制造中起着重要的作用。

本文将深入探讨铁芯卷绕工艺的意义、步骤和技术特点,并分享我的观点和理解。

一、铁芯卷绕工艺的意义铁芯卷绕工艺是电力和电子设备中不可或缺的环节,它的质量和精度直接影响到设备的性能和效率。

铁芯是这些设备中的核心部件,它通过卷绕线圈来实现电能的转换和传输。

铁芯卷绕工艺的优劣将直接决定设备的效能。

铁芯卷绕工艺对于电力和电子行业的发展至关重要。

二、铁芯卷绕工艺的步骤1. 设计铁芯卷绕方案:首先需要根据设备的使用要求和性能要求来设计铁芯的尺寸、结构和形状。

这一步需要根据具体情况选择合适的铁芯材料。

2. 准备铁芯:在选择铁芯材料后,需要进行切割和整形,以便得到符合设计要求的铁芯片。

这一步需要使用专用的切割设备和加工工具,确保铁芯片的尺寸和平整度。

3. 将线圈绕制在铁芯上:通过将导线按照设计要求绕制在铁芯上,形成线圈。

这一步需要严格控制线圈的层数、匝数和绕制质量,以确保线圈的性能和稳定性。

4. 确保绕制质量:对于高精度设备,还需要进行绕制质量的检测和控制。

这一步需要使用相关的测试设备和检测方法,以确保绕制的线圈质量符合要求。

5. 绝缘处理:绕制完线圈后,还需要对线圈进行绝缘处理,以防止电流和电场的干扰。

这一步可以采用绝缘漆或其他绝缘材料进行处理。

6. 性能测试和调试:还需要对卷绕完成的铁芯进行性能测试和调试。

这一步主要是验证设备的工作性能和效果,确保铁芯卷绕工艺的质量和稳定性。

三、铁芯卷绕工艺的技术特点1. 深度定制:铁芯卷绕工艺需要根据具体设备的使用要求和性能要求进行定制,以满足不同设备的需求。

2. 精密加工:铁芯的加工过程需要严格的尺寸控制和表面处理,以确保铁芯的质量和精度。

3. 高效绕制:铁芯卷绕工艺需要高效地绕制线圈,以提高生产效率和降低成本。

4. 技术创新:随着科技的不断进步,铁芯卷绕工艺也在不断创新和发展,以适应新型设备和新的技术需求。

变压器的生产流程

变压器的生产流程

变压器的生产流程变压器的生产流程可以大致分为以下几个步骤:原材料准备、绕线、铁芯制作、组装、浸渍、测试和包装。

下面将详细介绍每个步骤的具体操作过程。

1. 原材料准备变压器的主要原材料包括铜线、绝缘纸、硅钢片等。

在生产过程中,需要根据设计要求选购各种规格和材质的原材料,确保产品性能和质量。

铜线用于绕制线圈,绝缘纸用于包裹线圈,硅钢片用于制作铁芯。

原材料的质量和规格直接影响到变压器的性能和效率。

2. 绕线绕线是变压器生产过程中最关键的一环,也是最费时费工的步骤之一。

绕线工艺要求精确,需要根据设计要求将铜线绕制成符合要求的线圈结构。

通常采用自动绕线机进行绕线,可以提高效率和准确度。

绕线完成后需要进行线圈的绝缘处理,确保线圈之间不会发生短路。

3. 铁芯制作铁芯是变压器的重要组成部分,用于传输和改变电磁场。

铁芯的制作需要选用优质的硅钢片,按照设计要求进行精密切割和堆垛。

铁芯的制作过程影响着变压器的电气性能和能效,需要经过精密的加工和测试。

4. 组装在组装过程中,需要将绕制好的线圈和铁芯按照设计要求进行组装。

组装过程中需要注意线圈和铁芯之间的位置和连接,确保组件的稳固和可靠。

同时,需要对组件进行绝缘处理,以防止发生短路和漏电现象。

5. 浸渍浸渍是为了提高变压器的绝缘性能和散热效果。

在浸渍过程中,会使用绝缘树脂将变压器的整体进行浸渍,形成一层保护膜。

浸渍后的变压器更加耐用和安全,可以应对各种恶劣环境和工作条件。

6. 测试在生产过程的最后阶段,需要对变压器进行严格的测试和检验。

测试包括电气性能测试、绝缘测试、温升测试等,确保产品符合设计要求和标准。

只有通过测试的产品才能出厂销售,保证产品质量和性能。

7. 包装最后,需要对已经完成测试的变压器进行包装和标识。

包装要求牢固和美观,以防止运输过程中发生损坏。

同时需要标明产品型号、生产日期、性能参数等信息,便于用户了解和选择。

总而言之,变压器的生产流程包括多个环节和步骤,需要精密的加工和严格的检测。

VPI工艺简介

VPI工艺简介

真空压力浸漆绝缘工艺研究1 真空压力浸漆(简称:VPI)绝缘工艺VPI-真空压力浸渍工艺是将工件预烘去潮后冷却,置于真空环境中,排除白坯线圈内部的空气和挥发物,依靠真空中漆液重力和线圈毛细管作用,以及利用干燥的压缩空气或惰性气体,对解除真空后的浸渍漆液施加一定压力的作用,使漆液迅速渗透并充满绝缘结构内层。

在国内,目前VPI还是一种间隙作业的绝缘工艺。

工件的滴干工序在浸漆罐内进行,其干燥工序一般另设容器或烘箱进行,方式有真空干燥、常压静置干燥或旋转干燥。

VPI-工艺流程:⊙→预烘除湿→入罐→真空排气→真空浸漆→压力浸渍→压力排漆→卸压滴漆→出罐→固化干燥→⊙。

比较:显然,VPI在漆液渗透方面和浸渍方面,远远优于其它浸漆工艺。

在应用方面,VPI 更适合大型高压线圈、多层齐绕磁轭线圈和要求较高的大型绕组、以及其它高压线圈。

理论上,VPI的应用,真空和压力可以做得相当的高,当然成本也高了。

FGH则不然,由于连续作业,以及产量和成本的具体要求,其应用具有一定范围的限制。

在应用试验和实际工作中,我们发现,真空环境对于某一温度条件下的一种浸渍漆液,当其真空度低于某一绝对压力的数值时,亦即达到某一对应的“临界”真空时,会导致该浸渍漆液中大量泡沫和液面大量雾气的产生,即发生“沫化”和“雾化”现象。

“沫化”造成漆液中大量空穴,会阻碍浸渗。

“雾化”致使溶剂或稀释剂大量逸出,会影响固化。

对于压力,原则上加压是为了使漆液更容易进入填充空隙,输漆过程实际上就有一个大气压。

如果绝缘结构内毛细管的润湿性已经平衡,则增加压力对整个绝缘结构的填充并无明显作用,除非在固化时一直维持增加的压力,所以,增加填充的有效途径,是降低漆的粘度和减小绝缘结构空隙、提高毛细管效应,而不是提高压力。

根据“粘度与压力对渗透速率”的试验,其数据显示:当漆液粘度较大时,增大压力对填充速度有较大作用,在漆液粘度小时,增大压力对填充速度的作用不显著。

然而,漆液粘度却对填充速度具有十分显著的影响,二者呈反比关系。

变压器常见故障及处理分析

变压器常见故障及处理分析

变压器常见故障及处理分析摘要:随着中国经济发展水平的不断提高,电力工作取得了举世瞩目的成就,国家电力安全得到了有效保障。

变压器是电网的重要组成部分。

正常的变压器运行是电力系统正常,可靠,稳定和经济运行的重要保障。

因此,维修人员应尽可能防止并减少变压器故障,以免发生事故。

关键词:变压器;故障;故障处理引言电力变压器是用于传输,分配和给电力系统的主电路供电的变压器。

电力变压器结构复杂,工作环境相对较差。

发生故障时,它也会对电网的波动和电源的可靠性产生重大影响。

因此,有必要采取措施应对具体情况。

由于变压器连续工作,因此在实际工作中会发生各种故障。

严重事故不仅会损坏变压器本身,还会切断电源,并在工厂中造成一定的生产经济损失。

因此,变压器的日常检查和维护在工作中起着重要的作用。

最重要的是,维修人员需要学习并运用变压器发生故障时的处理方法。

1变压器主体结构简介油浸变压器主要由变压器主体,油箱,冷却装置,出口装置和保护装置组成。

变压器主体包括铁心夹,绕组,线圈和绝缘结构。

油枕,油尺安全通道,呼吸装置,净油器继电器,温度测量元件等[1]。

2变压器常见的故障2.1按故障部位分类变压器故障按部位可分为绕组、引线、铁芯、套管、分接开关、绝缘、密封等七类故障。

(1)绕组故障。

变压器绕组是形成变压器输入和输出能量的电路。

除影响绕组的因素外,大多数都是由变压器本身不合格的结构和绝缘引起的。

不仅绕组本身,而且电线,芯线和绝缘层也受到很大影响。

(2)引线故障。

交叉是变压器内部绕组和外部布线之间的连接环节,它们的接头是通过焊接形成的,因此不良的焊接质量直接影响了引线故障的发生。

如果不及时处理,导线之间的短路会导致绕组之间的短路,导线接触不良会导致导线部分烧坏,从而关闭变压器。

(3)铁芯故障。

变压器磁芯是电磁能量传输和交换的主要组件之一。

铁芯质量是确定变压器是否可以正常工作的重要关键。

铁芯有许多多点接地故障。

如果铁芯局部过热并且工作时间过长,则油纸中铁片的绝缘层将老化,并且铁芯接地线将被缠绕。

干式变压器检修规程完整

干式变压器检修规程完整

干式变压器检修规程一、范围本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。

本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。

二、规范性引用文件GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》GB 1094.1-1996 《电力变压器》第1部分:总则》GB 1094.2-1996 《电力变压器》第2部分:温升》GB 1094.3-2003 《电力变压器》第3部分:绝缘水平和绝缘试验》GB/T 1094.4-2005 《电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》GB 1094.5-2003 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》GB/T 1094.10-2003 《电力变压器第10部分:声级测定》GB 1094.11-2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB 4208-2008 《外壳防护等级》GB/T 7354-2003 《局部放电测量》JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》GB 6450 干式电力变压器GB 147 高压电气施工及验收规范DL 408 电业安全工作规程DL/T 573 电力变压器检修导则DL/T 596 电力设备预防性试验规程JB/T 7631 变压器用电阻温度计ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件三、设备技术参数(1)各分厂(车间)变压器技术参数名称项目109#工作变压器101#、106#工作变压器104#工作变压器105#、110#工作(备用)变压器102#、103#、105、110#、201#工作(备用)变压器公寓楼工作(备用)变压器空分站变压器型号SCB10--500/10SCB10—1000/10SCB10—1600/10SCB10—2000/10SCB10—2500/10SCB10—630/10SCB10-1250KVA容量500KVA 1000KVA 1600KVA 2000KVA 2500KVA 630KVA 1250KVA额定电压高10000V 10000V 10000V 10000V 10000V 10000V 10000V 低400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V额定电流高28.9A 57.7A 92.4A 115.5A 144.3A 36.37 低721.7A 1443.4A 2309.4A 2886.8A 3608.4A 909.3相数 3 3 3 3 3 3 3 频率50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 接线组别Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 负载损耗4.26KW 7.1KW 10.24KW 12.61KW 14.99KW5.96KW空载损耗1.07KW 1.6KW2.2KW 2.75KW3.25KW 1.3KW阻抗电压4% 6% 6% 6% 6% 6% 重量1750㎏2980㎏4000㎏4600㎏5900㎏冷却方式AN/AF AN/AF AN/AF AN/AF AN/AF AN/AF AN/AF制造厂家许继变压器有限公司许继变压器有限公司许继变压器有限公司许继变压器有限公司许继变压器有限公司正泰变压器有限公司许继工控系统有限公司出厂日期2009.11 2010.6 2010.5 2011.4 2010.5 2010.6数量 1 2 1 4 19 2 1 (2)115#开闭所站变技术参数项目名称1#站变压器2#站变压器型号SC9—50/10KV SC9—50/10KV容量50KVA 50KVA额定电压高10000V 10000V 低400V 400V额定电流高 2.89A 2.89A 低72.2A 72.2A相数三相三相频率50HZ 50HZ接线组别Yyno Yyno阻抗电压 4.10% 4.03%重量330㎏330㎏冷却方式ON/AN ON/AN制造厂家宁波环氧变压器厂宁波环氧变压器厂出厂日期2010.4 2010.4四、检修周期日常维护:每天进行干式变压器的巡查。

SGB变压器相关资料

SGB变压器相关资料

1、S-代表三相;G-代表干式;B-代表低压是用铜箔绕制的。

这是采用美国杜邦公司的NOMEX(诺迈克)绝缘材料作匝绝缘(美国技术-线圈外表是白色的)或采用玻璃丝包线作匝绝缘(德国技术-线圈外表颜色较深)的敞开式干式变压器。

前者采用VPI(真空、压力浸渍)绝缘处理工艺,后者采用VI(真空浸渍-没有压力这个过程)绝缘处理工艺。

这两种产品,前者产量较大,也比较好。

绝缘等级有H级(最高运行温度180度)和C级(最高运行温度为220度-由美国杜邦公司授权昆明赛格迈电气公司制造)。

你可以上他们的网站进一步了解。

2、SCB是环氧树脂浇注的干式变压器(B也代表低压是铜箔绕制的)。

3、还有一种是用诺迈克绝缘材料制造的包封式干式变压器,也是昆明赛格迈制造的。

型号为SCR。

4、从用户的可靠、安全和环保的角度出发,采用第三种比较好。

在正常的情况下,第3类比第2类价格稍高,第1类价格较低。

除第2类外(目前产量最大)其他两类比较容易维修。

干式变压器SGB-RL-1000/10的RL代表什么意思S——三相;G——空气自冷;B——低压箔绕R——铁芯卷绕(R)方式;L——三角立(L)体变压器非晶合金电缆引出式干式变压器SGB10与SG10的区别是什么S-三相G-干式杜邦B-低压泊绕你说的区别就在于,一个是低压泊绕,一个是低压线绕注意的地方很多,现在JS横行,一般客户被忽悠是很正常的事情。

我是搞变压器的里面的猫腻我很清楚,随便说几点吧:1.首先注意10这个数字,是性能水平代号,你这里没有规定容量,也不好细说,根据具体容量和电压你可以从网上查到其空载损耗,负载损耗和空载电流的限制,实际测试很多是不符合这个限制的。

2.看体积。

体积偏大者除了说明他设计水平差以外,性能上就是用铝线做的产品了。

3.看结构。

好的设计长和高比较方正,正面看去接近正方形,差的设计为瘦高的形状,不排除为了降高度矮胖的情况,但瘦高是一定不好的。

4.细节。

紧固件是否牢固,压钉是否上紧,线圈是否圆,拉杆是否拉紧等。

电工初级机考复习题有答案

电工初级机考复习题有答案

维修电工初级机考复习题1 、Z535钻床调试前的准备时,将有关(A)和安装、调试、使用、维修说明书准备好。

A、图样B、电路图C、技术说明D、电气设备明细表2 、在特别潮湿的场所装设的临时照明行灯电压不应超过(A)。

A、12VB、24VC、36VD、50V3 、高压设备室外不得接近故障点(D)以内。

A、5米B、6米C、7米D、8米4 、适合转子串电阻启动的三相异步电动机是(D)。

双鼠笼异步电动机B、深槽式异步电动机C、鼠笼式异步电动机D、绕线式异步电动机5 、电容器上标注104J的J的含义为(C)。

A、±2%B、±10%C、±5%D、±15%6 、低压验电器是利用电流通过验电器、人体、(A)形成回路,其漏电电流使氖泡起辉发光而工作的。

A、大地B、氖泡C、弹簧D、手柄7 、5t桥式起重机线路中,各电动机的过电流继电器,通常分别整定在所保护电动机(C)的2.25~2.5倍。

A、电流B、电压C、额定电流D、额定电压8 、应用于自感作用的电感线圈主要用于(A)等电路。

A、滤波器、振荡电路、去耦B、滤波电路、耦合电路、消磁电路C、振荡电路、放大电路D、滤波电路、放大电路9 、进行多股铜导线的连接时,将散开的各导线(A)对插,再把张开的各线端合扰,取任意两股同时绕5-6圈后,采用同样的方法调换两股再卷绕,依次类推绕完为止。

A、隔根B、隔两根C、隔三根D、隔四根10 、碘钨灯工作时灯管周围的(A),因此必须安装在专用的有隔热装置的金属灯架上。

A、温度很高B、温度很低C、电压很高D、电流很大11 、安装螺旋式熔断器时,负载引线必须接到瓷底座的(C)接线端。

A、左B、右C、上D、下12 、将变压器的一次侧绕组接交流电源,二次侧绕组与负载连接,这种运行方式称为(C)运行。

A、空载B、过载C、负载D、满载13 、低压断路器触点的磨损超过厚度的(B)以上或超程减少到1/2时,就应更换新触点。

变压器内发出声响的判断及处理方法

变压器内发出声响的判断及处理方法

变压器内发出声响的判断及处理方法变压器内发出声响可能是由于以下几种原因引起的:1. 铁心噪音:变压器铁心结构中的铁芯片可能发生松动或接触不良,长时间工作下引起共振,产生噪音。

处理方法:检查铁芯结构,确保其固定牢靠,及时修复松动的部分,将可能引起共振的材料加固或削弱。

2. 线圈共振:变压器线圈中的绕组可能存在接触不良、绝缘老化或线圈短路等情况,导致绕组产生共振现象,引起声响。

处理方法:检查绕组连接是否牢固,及时修复或更换老化的绝缘材料,清理可能导致短路的杂质。

3. 高频噪音:变压器中可能存在高频噪音源,如电弧放电、开关磁致振动等情况,引起声响。

处理方法:对变压器进行全面的检查,及时修复或更换引起高频噪音的元件,确保其正常工作。

4. 冷却系统噪音:变压器冷却系统中的风扇、冷却液等部分可能存在问题,引起声响。

处理方法:检查冷却系统的各个部分,确保风扇的叶片完好无损,清理或更换冷却液,确保冷却系统正常运行。

5. 外力干扰:变压器可能受到外界环境的振动或冲击,引起声响。

处理方法:加强对变压器的防护,采取减震、隔振等措施,确保外力干扰对变压器的影响最小化。

在处理变压器内发出声响问题时,需要注意以下几点:1. 安全第一:在进行检修过程中,要确保自身的安全,切勿触及高压部分或带电元件,必要时请找专业人员进行处理。

2. 定期检查:定期对变压器进行维护和检修,包括检查绕组、铁芯、冷却系统、接地装置等各个部分的状态,及时处理发现的问题,避免声响问题的发生。

3. 监测设备:可以安装声音监测设备,对变压器工作状态进行实时监测,及时发现并处理声响问题。

4. 降噪措施:根据实际情况,可以采取降低噪音的措施,如加装隔音材料、调整冷却系统的工作方式等,减少声响对周围环境和人的影响。

总之,变压器内发出声响问题需要仔细检查和分析,找出具体原因后采取相应措施进行处理,确保变压器的正常运行,避免对设备和人员造成不良影响。

同时,定期的维护和检修工作也是保证变压器长期稳定、可靠工作的重要保证。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变压器线圈的绝缘处理
一、变压器线圈损坏的原因分析
1.绝缘性能不佳
(1)变压器电流激增,随着经济的发展,人民生活水平的不断提高,以及我国电网改造的深入,人均用电量有了很大程度的增加,但是由于部分低压线路维护不到位,导致发生过负荷与短路的可能性大大增加,致使变压器的电流超过额定功率数倍,过大的电流导致绕组受到电磁力矩较大影响发生变形。

由于电流的增大,使得配电变压器的线圈温度升高,导致绝缘老化迅速,呈片状脱落,使得线体外露,造成短路,损坏变压器。

(2)绕组绝缘受潮,出现绕组绝缘受潮的主要原因是绝缘优质不佳或油面降低导致。

导致绕组绝缘受潮绝缘降低原因如下:变压器未投入使用前,潮湿气体侵入使得绝缘受潮或变压器工作工程中处于潮湿,多雨地区,导致湿度过高,引发绕组绝缘受潮;变压器运输存储过程中维护不得当,导致水分以及杂质或油污进入油中,致使绝缘强度降低;变压器厂内制造过程中,绕组内层侵漆不彻底,以及侵漆干燥不彻底,绕组引线接头不良、绝缘不完整等,导致匝间、层间出现短路。

如果配电变压器损坏发生在一侧,其主要原因是匝间、层间短路或绕组对地,使用年限过长导致绝缘自然老化,失去绝缘效果;绝缘老化或油面降低,使用年限较长的变压器,由于各种原因导致油面降低,空气侵入绝缘油过多,降低绝缘强度。

当绝缘降低到一定程度时,即出现短路现象。

2.无载调压开关
(1)分接开关受潮,变压器中的套管、分接开关、端盖、油阀部位漏油,导致分接开关暴露在空气中,受到潮气侵蚀。

变压器的游标指示在油枕中部,并且变压器箱体到油枕的输油管口高出油枕2.5cm以上,变压器运行过程中产生气体受热后产生油焦物质,这些物质会引起游标呼吸孔堵塞,致使油留在指示标内。

由于油标呼吸孔堵塞,导致变压器负荷以及温度变化时,油标油位不变,导致加油不及时。

裸露分接开关绝缘受潮,绝缘性能降低,产生放电短路,致使变压器烧毁。

(2)高温过热,变压器油主要是对绕组起到绝缘,散热,防潮作用。

变压器中的油温过高,会直接导致变压器无法正常运行以及变压器使用寿命减低,正常的变压器分接开关,应当长期处于常温的油中,但是一些偏远山区农村的输电线路过长,使得电压降低过大,分接开关长期处于负荷状态运行,温度过高导致分接开关出头出现碳膜以及油垢,触发头发热后又导致弹簧压力降低,特别是对触环中弹簧,由于其材料与制造工艺较差,弹性降低加快或出现零件变形现象,分接开关的引线头以及接线螺丝松动,处理过后也可能出现导电位接触不良,接触电阻过大,产生高热量以及电弧烧伤。

同时电弧产生的大量气体,分解出具有导电能力的物质,夹杂在套管,绕组层间、匝间,引起短路现象。

二、变压器线圈绝缘处理的具体措施
1.合理选择绝缘材料
(1)漆包线,漆包线在绕制线组、整形、嵌线、浸烘等过程中,将是承受机械力,热与化学作用,因此漆包线要具有非常好的涂覆层,并且能满足附着力强、柔软、耐绕曲性好,并且要具有一定的耐磨和弹性。

同时漆膜还应该具有足够的电气性能、耐热性能与溶剂性,同时不能对导体产生腐蚀性。

一般的b及要求的变压器可选择qz,聚酯漆膜包线。

它具有较高的耐热、耐摩擦、耐电压以及耐软化击穿特点,可根据变压器具体要求选择涂漆层厚度不同的qz-1与qz-2。

(2)绝缘层材料,变压器的层间以及组间需要加垫绝缘材料进行绝缘,同时引线接头以及引出线等部位也要进行绝缘处理,目前采用的绝缘材料有以下几种:1聚酯薄膜,由于这种漆具有较高的抗张强度,较高的绝缘电阻以及击穿电压、熔点高等优点,使得聚酯薄膜在现代应用越来越广,其厚度为0.1mm以内,对0.05mm厚度聚酯薄膜进行测试,采用1000v兆欧表进行测试,其绝缘电阻大于2000m?,击穿电压可达6kv。

2聚酰亚胺薄膜,其具备耐高温以及低温,电气性优异,低电介损耗,高介电强度,同时具有良好的机械物理化学性能等诸多优点,但其成本过高,致使普通变压器不选用此材料。

3黄漆绸,可作线圈层及组间的绝缘材料,该材料浸油性绝缘漆,然后经过固化处理,可具有良好的电气性柔软性、耐油性,不用胶带粘结对于骨架无挡板变压器线圈不易脱落,但其成本很高,已经逐渐被新材料代替。

同时根据现场要求,变压器引出线不能暴露空气中,所以可采用:
热缩管,玻璃丝套管,有机硅管进行绝缘处理,以上材料经试验都可以承受5kv击穿电压。

2.优化绝缘工艺
变压器的绝缘处理中一个很重要的环节-浸渍绝缘漆,浸漆分为常压浸漆与真空浸漆。

浸渍漆又分为有溶剂与无溶剂两大类。

1032浸渍漆是由醇酸树脂,丁醇改性三聚氰胺树脂组成,其溶剂一般为甲苯。

1032浸渍漆具有耐潮,耐油,内干性好,漆膜硬度高,机械强度好等特点,其真空浸渍过程为:1将变压器线圈放入浸漆容器中,放入烘缸进行预烘,然后真空去湿,真空度要达到0.09。

2将预先配置好的1032浸渍漆注入缸内进行浸漆。

3开启真空泵,真空度为0.08时关闭真空泵进行回漆。

4进行滴漆1小时。

5开启真空泵,当真空度达到0.08,关闭真空泵,直到真空表为0。

6进行二甲苯清洗,回二甲苯,开启真空泵,真空度为0.08时关闭真空泵,待真空表指针为0。

7进行第一次烘干,保持温度80℃,开启真空泵,真空度0.09时关闭真空泵。

8二次烘干,温度保持在100℃,开启真空泵,真空度0.09时关闭真空泵。

9三次烘干,温度保持在120℃,持续12小时,关闭加热器,缸内温度下降到80℃即可出炉。

三、结语
综上所述,严重的负荷可导致变压器温度过高,造成线圈以及绝缘变脆老化,同时产生绝缘片状脱落现象,导致匝间,层间短路。

而变压器过热使得油中产生气体焦化、炭化导致线圈以及铁芯产生
覆盖,影响散热,使得变压器越来越热,恶性循环。

随着新材料以及新的工艺水平的发展,各种新型材料不断出现,以及产品性能的不断提高,工艺流程的完善,将会使得变压器线圈绝缘得到有效处理。

慎重的选择材料,提高绝缘水平性能,有效减少变压器使用过程中故障发生率。

参考文献:
[1] 丁斯婧.变压器绕组固体绝缘老化评估及寿命分析[j].科技信息,2012,(32):385-386.
[2] 林富其.采用电流加热法干燥变压器绝缘[j].电工科技,2013,(1):34-36.。

相关文档
最新文档