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¿Cómo elijo un transformador de potencia principal?

Este artículo se centra en el transformador de potencia principal, incluido cómo seleccionarlo. ¿Cómo aceptar y transportar? ¿Cómo mantener? El texto toma como ejemplo un transformador de 110 kv y un transformador de 220 kv.

Espero que la lectura de este artículo pueda ayudarlo a mejorar la operación segura del transformador principal.

Los sistemas de distribución de energía de DAELIM están diseñados para ser fuertes y duraderos, pequeños y portátiles para un manejo simple. Es completamente adaptable para construir configuraciones alternativas para cumplir con los requisitos únicos de su área peligrosa.

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Cómo elegir el estilo del transformador de potencia principal

En principio, utilice lo menos posible los autotransformadores; a excepción de los transformadores usados en fábrica para unidades grandes de 300 MW y más, no se deben usar transformadores divididos; para transformadores de tres devanados, a menos que sea necesario, los devanados de media tensión generalmente no están equipados con devanados de regulación de voltaje.

Los transformadores de 110 kV deben seleccionarse de fabricantes que hayan pasado la prueba de cortocircuito repentino; Los transformadores de 220 kV deben contar con un libro de cálculo para la capacidad de soportar cortocircuitos, y deben seleccionarse primero los fabricantes que hayan pasado la prueba de cortocircuito repentino.

En principio, se deben seleccionar productos maduros con 2 años o más de experiencia operativa.

Debe reservarse un ciclo de producción razonable para el fabricante al firmar el contrato.

Para transformadores reductores de doble bobina de 110 kV/31 500 kVA y superiores, la impedancia de cortocircuito debe aumentarse al 14-15 %; otros transformadores deben seleccionarse de acuerdo con el límite alto del rango especificado GB6451.

La densidad de corriente del alambre de cobre del devanado generalmente no supera los 2,8 A/mm2.

Los devanados de baja tensión de los siguientes transformadores de capacidad deben utilizar cables de transposición autoadhesivos:

transformador elevador 220kV/150MVA y superior, 110KV/63MVA y superior;

transformador reductor 500KV/750MVA trifásico integrado, 220kV/120MVA y superior, 110kV/50MVA y superior.

El devanado de bajo voltaje es un transformador de tres devanados de media capacidad.

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El transformador principal de 110 kV y superior requiere el uso de aceite de transformador nafténico.

La almohada de aceite de metal corrugado se puede popularizar.

El tipo V se puede utilizar para cambiadores de tomas en carga de transformadores de 110 kV/31,5 MVA e inferiores;

El tipo M se puede utilizar para 110 kV/31,5 MVA y superiores; Los productos Daelim se pueden utilizar para subestaciones importantes de 110 kV y transformadores de 220 kV.

El secador con sello de aceite debe ser un producto con buenas prestaciones.

Se debe seleccionar la válvula de mariposa de acero inoxidable o cobre con buen rendimiento.

Para transformadores de 220 kV y superiores, se debe proporcionar el valor medido en fábrica de la impedancia de secuencia cero.

Main Power Transformers
Main Power Transformers

Supervisión, aceptación y transporte de transformadores de potencia principales

Los supervisores de fabricación deben seleccionar y enviar profesionales con un fuerte sentido de responsabilidad y experiencia para participar.

Antes de pasar a la supervisión de fabricación, se debe preparar un esquema para la supervisión y aceptación de fabricación; al final, se debe presentar un informe de supervisión de fabricación.

Contenido principal de la supervisión del transformador de potencia principal

El proceso de montaje del bobinado.

Todo el proceso de la prueba de fábrica se centra en el valor de la tensión soportada, el método de conexión de la tensión soportada por inducción (y la descarga parcial (incluida la tensión de descarga inicial y la tensión de extinción).

A phase induction withstand voltage wiring diagram
A phase induction withstand voltage wiring diagram

El informe de prueba (espectrograma) de la deformación del devanado medida por el método de respuesta de frecuencia y el valor medido real de la resistencia de CC del producto semiacabado del devanado deben enviarse al salir de la fábrica.

Para transformadores transportados con nitrógeno (o aire), la presión interna debe mantenerse entre 0,02 y 0,03 MPa. La humedad del gas lleno debe ser inferior a 30 µL/L. Una vez que el equipo está en su lugar, se debe medir la humedad del gas en la caja y se debe calcular el contenido de humedad del material aislante interno, y su valor debe ser inferior al 1%.

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Prueba de aceptación de instalación y entrega del transformador de potencia principal

Los transformadores en forma de campana generalmente deben izarse para su inspección; para transformadores con tanques de combustible soldados, núcleos izados y transporte de corta distancia, se deben abrir todas las aberturas, levantar el asiento y se debe inspeccionar a las personas.

Al bombear un vacío, el indicador de vacío de trigo debe instalarse en el costado del tanque de combustible para evitar el reflujo de mercurio causado por una operación incorrecta.

Para los transformadores de 110 kV que no han sido calificados muchas veces en la prueba de descarga parcial o anormales en el transporte, la prueba de descarga parcial debe realizarse antes de ponerse en funcionamiento.

La válvula de alivio de presión y el relé Buchholz del transformador recién instalado de 35 kV y superior deben probarse y calificarse. Se debe probar la válvula de alivio de presión de los transformadores de 10 kV y menos.

Realice un análisis completo de la calidad del aceite del transformador durante la aceptación.

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¿Cómo se mantiene un transformador de potencia?

Evite estrictamente el cortocircuito de la salida del transformador y reduzca las fallas de cortocircuito en las inmediaciones.

El equipo eléctrico en el lado de baja tensión del transformador debe seleccionarse para todas las condiciones de trabajo (como las calificadas por la prueba de condensación) y equipo con buen desempeño.

Fortalecer el mantenimiento y la reparación de los aisladores de los soportes de las barras, los cables de salida y los empalmes intermedios de los cables a cada lado del transformador principal para eliminar peligros ocultos y evitar que el transformador principal se cortocircuite en las inmediaciones.

Evite cortocircuitar a los animales pequeños en el lado de bajo voltaje del transformador.

Evite los cortocircuitos con pérdida de tierra de las líneas de alta tensión.

Elimine operaciones incorrectas como el cierre con cable a tierra.

Evite estrictamente la sobretensión resonante del bus de 6-35kV en la subestación. Se puede instalar un dispositivo de eliminación de armónicos con buen rendimiento.

Para los sistemas de aislamiento de punto neutro de 35 kV y menos, se deben instalar bobinas de supresión de arco u otros métodos de conexión a tierra cuando la corriente de capacitancia exceda el valor especificado.

El lado de baja tensión del transformador debe tener una protección de corriente de no más de 2 s.

Para las subestaciones que se han puesto en funcionamiento y no tienen diferencia de barras en el lado de baja tensión, se adoptan las siguientes medidas específicas:

El límite de tiempo de sobrecorriente de voltaje original del lado de bajo voltaje no debe ser superior a 2 s. Si no cumple con los requisitos, se debe instalar una protección de ruptura rápida por tiempo limitado. Esta protección cumple con 1,5 veces la sensibilidad del bus de baja tensión en el modo mínimo, y en el modo de funcionamiento máximo y nivel inferior. La protección contra corte rápido actual está coordinada. El tiempo de acción es de 0,5 s-2 s para saltar el interruptor lateral de bajo voltaje del transformador principal.

Se calcula que cuando los requisitos de sensibilidad y selectividad no se pueden cumplir al mismo tiempo en los modos grande y pequeño, se puede adoptar la división de barra de baja tensión y el sacrificio de la selectividad de protección de nivel inferior, y el tiempo de disparo del El lado de bajo voltaje del transformador principal también se cumple para no exceder 2S.

Al inicio de cada año, los transformadores de cada planta son responsables de brindar protección a los relés con las condiciones de prueba de deformación de los devanados del transformador y el valor efectivo de la corriente de cortocircuito cuando la salida trifásica se cortocircuita en el modo máximo de operación. . Cuando la corriente de cortocircuito alcanza 5 veces la corriente nominal del transformador, debe causar suficiente importancia y tomar medidas. Al mismo tiempo, la protección del relé es exclusivamente responsable de considerar la cooperación de la protección del transformador principal y la protección del sistema de bajo voltaje.

Las medidas de cambio temporal anteriores se informan al departamento de supervisión de seguridad de la empresa provincial y al centro de transferencia para el registro.

Para nuevas subestaciones, la unidad de diseño también puede considerar las medidas apropiadas. Por ejemplo, se instala una protección diferencial de barras en el lado de baja tensión del transformador principal; La protección del microordenador se utiliza para reducir la diferencia de tiempo de la coordinación de protección, de modo que el tiempo de acción de protección del lado de bajo voltaje del transformador principal no supere los 2 s, o el esquema de la estación anterior todavía se usa para resolver completamente el problema.

Para la protección del transformador principal con el CT en el lado de bajo voltaje de 10 (35) kV del transformador principal en el interior del interruptor, la protección de sobrecorriente de voltaje compuesto del lado de 10 (35) kV requiere un período de tiempo para disparar los tres -Interruptor lateral del transformador principal, y controlar su tiempo de acción. Más de 2,5 s. Esta sección de protección puede no coincidir con la protección contra sobrecorriente de voltaje compuesto del lado de 110 kV y 220 kV del transformador principal en diferentes modos de operación, y la protección de línea saliente del lado de bajo voltaje de 10 (35) kV del transformador principal.

Cuando el interruptor del transformador principal se dispara debido a un cortocircuito, se debe realizar la prueba de deformación del devanado del método de respuesta de frecuencia o del método de impedancia de bajo voltaje lo antes posible.

Cuando el devanado está moderadamente deformado y el contenido de gas defectuoso en el aceite aumenta significativamente, se deben organizar pruebas de descarga parcial y tensión soportada de inducción, y se puede considerar un dispositivo de monitoreo continuo en línea para el gas en el aceite del transformador.

Cuando el devanado se deforma moderadamente y se produce un cortocircuito nuevamente, se debe drenar el aceite en la persona o en la cubierta colgante para su inspección lo antes posible.

Después de que la salida del transformador se cortocircuite tres veces, se debe realizar un diagnóstico completo basado en los resultados de la prueba de deformación del devanado y el cromatograma de aceite, y se deben tomar medidas como drenar el aceite a las personas o inspeccionar la cubierta colgante.

En circunstancias normales, se debe organizar la primera revisión (5 años) de la cubierta colgante, que se puede realizar junto con la revisión estatal en el futuro. La válvula de alivio de presión y el relé Buchholz se probarán durante la revisión.

Fortalecer el trabajo anti-humedad y anti-envejecimiento.

El sello de almohada de aceite debe ser confiable y debe inspeccionarse junto con la inspección anual. Si la cápsula o el diafragma está envejeciendo y no es válido, se puede transformar en una almohada de aceite de metal corrugado.

El secador del sello de aceite debe inspeccionarse y mantenerse cada marzo y octubre para mantenerlo en buenas condiciones. Durante la inspección anual, se debe descargar el sedimento en el tanque de confinamiento de aceite.

En general, la refrigeración por agua no se utiliza para transformadores. Para los transformadores que han adoptado el método de enfriamiento por agua, el contenido de humedad en el aceite debe medirse todos los meses y deben crearse las condiciones para llevar a cabo un monitoreo continuo en línea de la humedad en el aceite.

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Para transformadores que han estado en funcionamiento durante más de 10 años, el contenido de furfural en el aceite se mide cada 1 o 2 años.

Si se trata de una estructura aislante delgada, debe retirarse y renovarse; la prueba de contenido de gas en el aceite debe fortalecerse antes de la clausura.

Cuando se encuentra una anomalía, se debe realizar la inspección de la cubierta colgante para determinar si la operación puede continuar.

Cuando revise la cubierta colgante o ingrese a la inspección interna, use aceite de transformador calificado para lavar el soporte de madera del cableado de la esquina de bajo voltaje y el cartón laminado alternativo.

En combinación con la inspección anual, se debe realizar el registro del interruptor del interruptor del regulador de voltaje en carga. Fortalecer la supervisión de la calidad y el mantenimiento del aceite del cambiador de tomas en carga del autotransformador.

Para subestaciones importantes de 220kV cuyo interruptor de regulación de tomas bajo carga del transformador principal opera más de 5 veces al día y el interruptor de regulación de tomas bajo carga del transformador principal de carga directa de 110kV opera más de 10 veces al día, un dispositivo de purificación de aceite en línea puede estar instalado.

Se debe prestar suficiente atención a los transformadores con C2H2 intermitente y se deben crear las condiciones para la inspección.

Se debe fortalecer la supervisión de calidad del proceso de revisión del transformador principal y se debe organizar cuidadosamente la aceptación de la calidad de la revisión.

Se debe establecer una cuenta completa del transformador y los materiales del archivo del equipo (incluidos los registros de defectos y fallas del transformador, registros de mantenimiento, etc.).

Cree activamente las condiciones para llevar a cabo el monitoreo en línea y el mantenimiento de la condición de los transformadores.

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