1. Mellom viklingen og jernkjernen
Jernkjernen inkluderer en kjernesøyle og et jernåk, som er i jordet tilstand under drift. Viklingen nær kjernesøylen og kjernesøylen tjener som hovedisolasjon mellom viklingen og bakken, med et isolerende papirrør og en sylindrisk jernkjerne. Mellom den ytre diameteren til papirrøret og den indre diameteren til viklingen brukes en støttestrimmel for å lage en viss tykkelse på oljespalteisolasjonen. Når spenningen er høy, kan den konstrueres ved gjentatte ganger å bruke papirrørstøtter.
I øvre og nedre ende av hver fasevikling, mellom viklingen og den øvre ståltrykkplaten og det nedre jernåket, er det en hovedisolasjon ved viklingsenden, kalt jernåkisolasjon. Strukturen på åkisolasjonen kan ha en tykkelse som kan justeres etter behov. Når spenningen er høy kan flere lag med papirringer og puter legges vekselvis. Mellom viklingen og jernåkisolasjonen er det også plassert endespoler for å gi isolasjon i endene.
Fordelingen av det elektriske feltet ved enden av viklingen er ekstremt ujevn. For å forbedre distribusjonen er elektrostatiske skjermer plassert i endene av 110kV og over. I tillegg til å forbedre fordelingen av det elektriske feltet og gjøre det enhetlig, kan elektrostatiske skjermer også forbedre den innledende spenningsfordelingen under påvirkning av impulsspenning. I tillegg er et visst antall positive og negative vinkelringer plassert i enden for å dele oljegapet i flere seksjoner, som også spiller en rolle i jevn fordeling av det elektriske feltet.
2. Mellom viklinger
Oljegapisolasjon av papirrør har vært mye brukt til hovedisolasjon mellom viklinger med forskjellige spenningsnivåer i samme fase, eller mellom viklinger med forskjellige spenningsnivåer i forskjellige faser. I ultrahøyspenningstransformatorer med stor kapasitet brukes ofte tynne papirrør med små oljegapstrukturer.
3. Mellom viklingen og foringsrøret
Den ytterste viklingen og oljetanken danner hovedisolasjonen mellom viklingen og boksskallet. Når spenningen er 110kV eller lavere, er isolasjonen hovedsakelig avhengig av tykkelsen på den isolerende oljen; Når spenningen er 220kV eller over, legg til pappskjermer for å styrke hovedisolasjonen mellom bakken.
4. Isolering av utgående ledninger
Tykkelsen på bølgepapir som er pakket rundt viklingsendene varierer avhengig av spenningsnivået. Jo høyere spenningsnivået er, desto tykkere er bølgepapiret. Pakk bølgepapir av passende tykkelse nær viklingsenden, litt vekk fra viklingen, ved hjelp av bar kabel eller hard metallskinne, og sveis deretter en flerlags myk kobbertråd direkte til porselensbøssingen.
5. Isolering av trinnkobler
Betjeningsstangen til trinnkobleren fungerer også som hovedisolasjon mellom høy- og mellomspenningsviklingene og bakken, fordi den ene enden av betjeningsstangen er koblet til de høy- og mellomspenningsledende delene, mens den andre enden er installert på bokskall, som er jordet. Materialet til operasjonsstangen er for det meste laget av fenolisk isolasjonspapirrør, men det kan også være laget av tørket tre og belagt med beskyttende maling på overflaten. Tappkobleren er montert på en isolerende brakett, og den ledende delen danner hovedisolasjonen mellom den isolerende braketten og bakken. Hovedisolasjonen er laget av sørlig tre eller fenolpapp.
6. Utvendig hovedisolasjon av transformator
Isolasjonshylsen til en transformator brukes til å føre høy- og lavspenningsledningene inne i transformatoren til utsiden av oljetanken. Det fungerer ikke bare som isolasjon for ledningene til bakken, men spiller også en rolle i å fikse ledningene. Derfor må den ha den elektriske styrken og tilstrekkelig mekanisk styrke spesifisert i produksjonsstandardene.
Lederen i porselensbøssingen til en transformator er en av de strømførende komponentene, som går gjennom laststrømmen i lang tid under driften av transformatoren, og passerer gjennom kortslutningsstrømmen under en kortslutning. Derfor må porselensbøssingen ha god termisk stabilitet. Hovedstrukturen til isolasjonshylsen avhenger av spenningsnivået.
Hovedisolasjonsstruktur av oljenedsenket transformator
Jul 10, 2024
Legg igjen en beskjed
