








变压器套管的用途:将变压器线圈的导线引到油箱外部的绝缘体。导线不仅使油箱绝缘,而且导线也绝缘。
在变压器运行中,套管会长时间吸收负载电流,并且在发生外部短路时会吸收短路电流。因此,变压器套管具有以下要求:
(1)必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。
(2)它必须具有出色的热稳定性,并且能够承受短路时的瞬时过热。
(3)体积小,重量轻,密封性能优良,通用性强,易于维护。
外壳的外部结构包括接线板,引线连接器,防雨罩,油尺,油塞,油枕,上瓷套,端盖,提升环,油阀,铭牌,放气塞,连接外壳和包括下部瓷器。
内部结构:
1.主绝缘使用由油浸电缆纸和铝箔波纹管组成的多层圆柱形电容器芯,外部绝缘和变压器油容器使用瓷片。
2.套管是完全密封的结构,内部的变压器油是不受大气影响的独立系统。
3.外壳的整体连接通过强力弹簧机械固定。这不仅可以确保密封,还可以补偿由于温度变化而导致的每个组件长度的变化。
套管头上的油枕可调节由于温度变化而引起的机油量变化,并保护套管内部免受高压的影响。油枕上的油尺用于监控运行期间的油位。尾部压力平衡球的作用是改善电场分布,从而减小壳体尾部与地面和线圈之间的绝缘距离。
从油纸电容式套管的端部屏蔽层引出的小套管用于套管的介电损耗测试和变压器局部放电测试。小型套管应在正常操作中牢固接地。端部滤网不应引导小套管。杆旋转并拉出,以防止断线和极板拉出铜损坏。
三相变压器套管的标签:从变压器高压套管的侧面,标签从左到右的顺序如下:
高压:O,A,B,C;中压:Om,Am,Bm,Cm;低压:O,a,b,c。
根据绝缘和绝缘结构,壳体可分为三种类型。
(1)单层绝缘套管:分为纯瓷套管和树脂套管。
(2)复合绝缘套管:可分为注油,橡胶填充和气体填充三种类型。
(3)容量衬套:可以分为油纸容量类型和不干胶纸容量类型。油纸电容式变压器套管分为通电结构,通常分为电缆直通型和导管通电型。导管通电类型可分为直接型和棒穿型。取决于端子和油衬套的连接模式。公式。电缆直通和直接导管供电套管在电力系统中被广泛使用,但棒状油纸冷凝器套管却很少。
电容套管的电容器芯由厚度为0.08至0.12 mm的电缆纸制成,并在中空导电铜管的外部紧紧缠绕一定厚度的绝缘层,然后再绝缘0.01 mm或厚度为0.007毫米的铝箔。用作冷凝器滤网。然后继续交替缠绕电缆纸和铝箔,直到达到所需的层数和厚度。
以此方式,形成了多层串联电容器电路,导电管具有最高的电势,并且最外面的铝箔被接地(接地屏蔽)。根据串联电容器分压器的原理,导电管对地的电压必须等于电容器屏之间的电压之和,并且电容器屏之间的电压与其电容成反比。体积小巧,重量轻,因为电压在电容器芯的所有绝缘体上分布更均匀。
变压器套管的类型及其含义:B,F用于变压器的复合绝缘类型,D单绝缘类型,J附加绝缘,R容量类型,Y充油型,L通电缆型,Q增强型,L罐型电流互感器带变压器;数字/数字额定电压(KV)/额定电流(A)。
油纸电容式衬套顶部的密封不足会因进水而导致电介质击穿,底部的密封不足会导致衬套中的机油泄漏并降低油位。
套管瓷绝缘子的污染闪络发生的两个条件是表面污垢,灰尘和表面潮湿。肮脏的外壳表面容易出现飞弧和错误跳闸。
同时,闪络会损坏外壳表面。壳体表面上的污垢的另一个危险是,在污垢吸收水后,壳体的电导率会增加。这不仅会导致表面飞弧,而且还会加热绝缘套管并导致破裂。漏电流,最后失效。
油纸电容套管芯完全由多层电缆纸箱铝箔制成。以传统方式填充机油会在滤网之间留下空气。在高电场的影响下,可能会发生局部放电,并且绝缘层可能会损坏。万一发生事故,必须将机油浸入高真空中以清除残留的空气。
油纸电容衬套的芯线两端以锥形形状缠绕的原因:为了承受极板之间几乎相同的电压,使电场更加均匀,并改善电气强度和电容。但是,电容的大小与电极板的面积成正比,因此随着电极的径向尺寸增加,轴向尺寸必须相应减小。因此,油纸电容套管的芯线两端应呈锥形。