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干式变压器【非晶合金变压器】保障产品质量

干式变压器高压线圈采用机械强度高、散热条件好的连续式结构,线圈绕制在成型绝缘筒上,采用绝缘纸包扁铜线做导体,层间采用绝缘材料绝缘纸,线圈经VPI真空压力浸渍成坚固整体,避免了多层圆筒式线圈层间电压高、散热能力差、容易热击穿、以及机械强度低的缺点,从而提高了产品运行的可靠性;防潮性能 ,更能承受热冲击,永不龟裂,局部放电量<5Pc,寿命期后易于分解回收,保护环境。SCB10-800KVA10/0.4KV干式变压器



温度控制系统 干式变压器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。 ⑴风机自动控制:通过预埋在低压绕组热处的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。 ⑵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。 ⑶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(三相巡检及值显示,并可记录历史温度),可将温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机。




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干式变压器铁心拉板涡流损耗的计算为了全面了解在同一漏磁场作用下铁心拉板的结构和其涡流损耗、 涡流损耗密度及 涡流密度等参数的关系, 借助上述软件对此台干式变压器的铁心拉板设计了三个方案,分别进行计算,以分析不同的拉板结构对涡流损耗及其分布的影响。根据变压器绕组漏磁场和铁心表面磁通密度分布对变因此方案 1 和方案2 拉板开槽的位置上下对称是不合适的, 同时开槽的长度要和低压绕组两端漏磁场分布以及位置结合起来考虑下端开口向下延长 80mm 就是根据上面漏磁场计算结果和变压器相关绕组的具体几何尺寸结合起来考虑的方案的计算结果汇总.




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