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  • Principal: principal fabricant et fournisseur de services d’ingénierie de matériel électrique hv et uhp en Chine
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Sur le site 379
l’expéditeur Zone de développement économique et technologique de changchun
périmés Efficace à long terme
Mise à jour 2020-09-09 09:04

Transformateur de four à carbure

La fusion du four à carbure de calcium appartient à une branche importante de la fusion du four à arc submergé. En tant qu’équipement d’alimentation du four à carbure de calcium, le transformateur de four à carbure de calcium est un équipement très important dans le système du four à carbure de calcium. En tant que principal fabricant domestique de transformateurs de four électrique et le principal rédacteur de toutes les normes nationales de transformateurs de four électrique, notre société a été engagée dans la conception, la recherche et le développement et l’innovation technologique de transformateurs de four à carbure de Pierre. Parmi eux, le transformateur de four à carbure de calcium a subi tout le processus de développement de zéro, du plus petit au plus grand, et selon le développement de la technologie de transformateur de four à carbure de calcium, révisent et perfectionnent constamment les normes de transformateur de four à carbure de calcium, y compris le «règlement général du transformateur de four à arc submergé», «paramètres techniques et exigences du transformateur de four à carbure de calcium», etc.

Notre niveau de conception et de développement de transformateur de four à carbure de calcium a été le principal niveau en Chine, Nous avons été successivly employés pour baiyanhu chemical, Mongolie intérieure (hcsfpz-20000/35), yibin tianyuan group (hcsspz-20000/110), ningxia zhongwei minggap (hcsspz-16500/110), Mongolie intérieure lier chemical (hcsfpz-18000/110), uhai haixin chemical (HCSFPZ- 27500/35), gelantai de sel moyen (hcdspz-9000/35), pingshan coal industry (hcdspz-10000/110), ydong, Mongolie intérieure (hcdspz-13500/110), shanxi coal (hcdfpz-13500/110), jinchang cement (hcdspz-18000 / 110), junzheng de la ville d’ordos (hcdspz-27000/35) et d’autres entreprises ont fourni des transformateurs de fours à carbure de calcium. Depuis 1990 jusqu’à présent, nous avons fourni 1100 transformateurs de four à carbure de calcium pour les utilisateurs domestiques et étrangers. Parmi eux, plus de 300 transformateurs de four à carbure de calcium triphasé et plus de 800 transformateurs de four à carbure de calcium monophasé. Sur la base de la production et de la fabrication d’un grand nombre de produits de transformateurs de fours à carbure de calcium, et en fonction des progrès continus des exigences de transformateurs de fours à carbure de calcium, les normes ont été révisées et améliorées. À l’heure actuelle, notre société a formé 10kV, 35kV, 66kV, 110kV chaque niveau de tension de la technologie de fabrication parfaite de production de transformateur de four à carbure de calcium, les moyens de processus et les spécifications d’inspection.

En tant que transformateur de four à arc submergé, le transformateur de four à carbure de calcium est caractérisé par une petite tension de sortie secondaire et un grand courant de sortie secondaire, de sorte que le facteur de puissance du système de four à carbure de calcium n’est généralement pas élevé. En même temps, la charge du système est relativement stable, ce qui exige que le transformateur de four à carbure de calcium soit moins impédance, bien inférieure à celle du transformateur de puissance de même niveau de tension, afin d’améliorer l’efficacité du système. Les caractéristiques ci-dessus causent des dommages incalculables au transformateur de four à carbure de calcium lorsque le système de four à carbure de calcium est défectueux, comme un court-circuit externe, etc. Par conséquent, en ce qui concerne la conception et le calcul, la forme structurelle, la technologie de fabrication et les essais du transformateur de four à carbure de calcium ont posé des exigences élevées.

Pour augmenter le facteur de puissance du système de four à carbure de tungstène, le transformateur de four à carbure de tungstène prend un enroulement compensé à réglage unique, c’est-à-dire avec trois enroulements compensés est un moyen de fonctionnement économique du système. Cependant, pour des raisons structurelles, les enroulements compensés des transformateurs de four à carbure de tungstène sont relativement faibles pour résister aux courts-circuits. Afin d’améliorer la capacité de résistance de court-circuit du transformateur de four à carbure de calcium, notre société effectue le calcul de vérification en introduisant le champ électromagnétique professionnel, la force mécanique dynamique de court-circuit et d’autres logiciels de vérification de simulation lors de la conception du schéma de transformateur de four à carbure de calcium, de sorte que l’enroulement de compensation a un facteur de sécurité suffisant pour garantir la capacité de résistance de court-circuit du transformateur de four à carbure de calcium. Enroulements compensatoires dans le même temps, dans un souci de viabilité de surtensions, conformément à élever le niveau de l’isolation des enroulements de compensation des calculs de conception, par exemple, la plupart des niveaux de tension de bobinage de compensation classiques 10 kv, j’ai calculé sur la base de 20 kv de la conception, et adopté des processus logiciels d’analyse validées pour compenser la réduction de capacité de surtensions d’extraction.

Lorsque la compensation de capacité du transformateur de four à carbure de calcium est effectuée en mode de compensation en série, la densité de flux du cœur de fer variable auxiliaire et la densité de courant de l’enroulement sont conçues et calculées selon les paramètres après compensation, et une marge suffisante est conservée pour que la capacité de surcharge du transformateur de four à carbure de calcium soit forte.

Notre société fait également le transformateur parallèle basse tension de compensation, selon les conditions de travail du four à carbonate de calcium, afin de s’assurer que le transformateur de compensation n’apparaît pas sur l’excitation, et peut régler la tension de fonctionnement du réacteur pour assurer l’efficacité du condensateur.

Tout en ciblant l’innovation technologique du transformateur de four à carbure de calcium, notre société a résumé et appliqué la technologie brevetée suivante: Structure de raccordement parallèle des enroulements basse tension en forme de "8" pour le transformateur de four (ZL 2010 2 0510480.3), structure de raccordement basse tension à froid pour le transformateur de four (ZL 2011 2 0197865.3), chemin de câbles de commande pour le transformateur de four (ZL 2012 2) 0174554.x), une structure de transformateur de four électrique monophasé (ZL 2012 2 0174582.1, cette structure est le commutateur de régulation de tension chargé sur le côté haute tension, facilitant le travail d’installation du transformateur sur le site), etc.



Les instructions s’appliquent à nos transformateurs de puissance enfouis, la capacité est inférieure à 1000kVA, la classe de tension est de 10kV et inférieure, la fréquence nominale est de 50Hz. Toute fois que cette série de transformateurs de produits après le transport normal, sans inspection de centre de levage, peut assembler les pièces relatives au chargement et au déchargement, faire le projet d’essai d’acceptation, après avoir qualifié, peut être mis en opération.

1. Aperçu du produit

Un transformateur enterré est une installation de distribution compacte qui installe un transformateur, etc., dans le même réservoir.

Les transformateurs enfouis sont disposés dans la partie de la chambre comme le commutateur de raccordement sans excitation, le manchon de sortie basse tension, etc.; L’entrée de câble haute tension est entièrement isolée et entièrement scellée par des connecteurs de type coude. Le connecteur de câble de type coude d’entrée à haute tension peut être utilisé de deux manières selon la taille du site d’installation de l’équipement: la sortie latérale et la sortie partielle.

Le transformateur enterré peut être installé dans les sous-sols (caves), dans les tunnels d’autoroute. Le boîtier est en acier inoxydable ou similaire. Les câbles d’entrée et de sortie de haute et basse tension sont étanches et entièrement scellés, entièrement isolés et entièrement blindés. Ils ont les caractéristiques de ne pas occuper l’espace de surface, peuvent être immergés dans l’eau pendant un certain temps et sont exempts d’entretien. Il peut s’assurer que les installations d’alimentation d’énergie et l’environnement environnant sont parfaitement unifiés. Il peut être largement utilisé dans les zones urbaines densément peuplées et les systèmes d’éclairage pour les rues, les autoroutes, les ponts, les tunnels, les parkings, les aéroports, les ports, les attractions touristiques, etc., en particulier pour les utilisateurs qui ont des exigences strictes sur la hauteur et l’espace occupé. Dans la conception du produit, considérez pleinement la situation spéciale de la ventilation et de la dissipation de chaleur, adoptez la basse perte et la conception de la hausse de basse température, opération facile et opération fiable.

2. Norme d’exécution de produit

2.1gb1094.1.2-1996 "transformateur de puissance"

2.2gb1094.3.5-2003 «transformateur de puissance»

2.3gb/t6451-1999 "paramètres techniques et exigences du transformateur de puissance immergé dans l’huile triphasé"

2.4gb/t15164-1994 "guide de charge pour les transformateurs de puissance immergés dans l’huile"

2.5jb /T10544 -- 2006 «transformateur de type souterrain»

3, conditions d’utilisation

3.1 forme d’onde actuelle et de tension: sinusoïdale ou approximativement sinusoïdale;

3.2 courant et tension triphasés: approximativement symétriques;

3,3 environnement d’installation: niveau 4 de saleté;

3,4 haute température: +50℃;

3.5 basse température: -25℃;

3,6 température moyenne quotidienne élevée: +30 ° c;

3.7 température moyenne annuelle élevée: +20 ° c;

3,8 altitude: ≤1000m;

3.9 environnement d’utilisation: souterrain

3. Conditions spéciales d’utilisation:

Les conditions particulières d’utilisation qui doivent être remplies en dehors des conditions normales d’utilisation doivent être précisées lors de la commande.

4. Le transport

4.1 mode de transport du transformateur au site d’installation, principalement par route ou rail. Ces transformateurs sont livrés remplis d’huile et doivent être accompagnés de kits de montage, de documents techniques de départ, etc., et expédiés dans un autre carton avec le transformateur.

4,2 lors du levage du transformateur, le transformateur avec le couvercle de la boîte plié, doit être levé avec le panneau de suspension sur le couvercle de la boîte, qui peut supporter complètement le poids total du transformateur, il est strictement interdit d’utiliser le panneau de suspension mural de la boîte de carburant pour soulever le couvercle de la boîte plié le poids total du transformateur, le panneau de suspension mural de la boîte de carburant est seulement pour le transport et l’arrimage; L’autre transformateur de structure, le panneau d’ascenseur de couverture de boîte et le panneau d’ascenseur de réservoir de carburant peuvent être utilisés. Lors du levage, l’angle entre le câble et la ligne verticale est ≤30°. Si cette exigence ne peut pas être satisfaite en raison de la limite de hauteur de levage, la poutre de levage doit être utilisée.

2,3 l’inclinaison du transformateur dans le transport ne doit pas dépasser 15° et éviter le choc et la vibration.

5. Acceptation et essais

5,1 vérifiez toutes les boîtes d’emballage et boîtes en bon état.

5.2 vérifier si les données de la plaque signalétique du transformateur sont conformes au contrat de commande et vérifier si les documents techniques d’usine sont complets.

5.2 vérifier si le transformateur est en bon état de forme, s’il y a des défauts de composants et des fuites d’huile.

5,3 après l’inspection, le transformateur sera examiné avant installation selon gb50150-91 «norme d’essai de transfert».

6. Inspection et acceptation

Les utilisateurs doivent inspecter le transformateur immédiatement après l’avoir reçu.

6.1 vérifiez que les données de la plaque signalétique du produit correspondent au contrat de commande, comme le modèle de produit, la capacité nominale, la tension nominale, le numéro de série de liaison, la tension d’impédance, etc.

6.2 vérifier si les documents d’usine sont complets.

6.3 vérifiez si les pièces dans la boîte d’emballage correspondent à la liste d’emballage.

6.4 vérifier si le transformateur est endommagé pendant le transport, si les pièces du transformateur sont endommagées ou déplacées, si le câblage est lâche, cassé, si l’isolation est cassée, s’il y a des impuretés ou des corps étrangers, etc. Dans le même temps, s’il y a des coussins et des colonnes etc. utilisés pour le transport, ils doivent être enlevés.

6.5 après avoir ouvert et vérifié le produit, s’il n’est pas immédiatement mis en service, il doit être réemballé et placé dans un endroit sûr et sec dans la maison pour prévenir les pertes et les vols.

7. Stockage et stockage

7.1 pour les produits à stocker et à garder, l’emballage ne doit pas être retiré. Après l’acceptation, l’emballage doit être repris.

7,2 pour les produits qui doivent être stockés à long terme, ils doivent être stockés dans l’entrepôt. L’entrepôt doit être propre et sec. Les produits chimiques actifs et les produits corrosifs ne doivent pas être stockés en même temps.

7.3 aucun cumul pour tous les produits.

7,4 les produits placés à l’extérieur à court terme doivent être bien mat avec des carrés en bois, etc. La hauteur du mat ne doit pas être inférieure à 100mm.

8. Installation et commission

8.1 soulever le transformateur avec l’équipement de levage et le mettre dans un puits préfabriqué, fixer fermement le boulon au sol, mettre effectivement à la terre le boîtier du transformateur. Un espace approprié est laissé autour du transformateur et l’installation de drainage est prévue. Son couvercle doit être équipé de trous d’aération et de trous d’homme pour faciliter la dissipation thermique et le fonctionnement de surveillance.

8.2 installation de câbles haute tension

8.2.1 le raccordement du câble haute tension à la prise de câble coudée doit être effectué par un mécanicien de manutention de câbles spécialement formé. Les étapes de connexion sont détaillées dans le manuel d’utilisation du câble correspondant.

8.2.2 avant l’installation, les prises de câble coudées doivent toujours être nettoyées afin d’éviter l’entrée de poussière et de saleté. Remarque: la surface isolante extérieure de la tête conique de sortie du gaine haute pression et la surface isolante interne de la prise de câble du type coude ne doivent pas être touchées à la main. Essuyez avec un chiffon de nettoyage spécial et appliquez une couche uniforme de graisse de silicone. Prêt à assembler.

8.2.3 le branchement et le débranchement des prises de câble du type coude doivent être effectués en cas de panne de courant.

8.3 installation de câbles basse tension

8.3.1 avant l’installation, essuyez toutes les pièces avec un chiffon de nettoyage (papier). Insérez les pièces serrées sur les bornes dans le raccord. Serrez les boulons à double tête sur le manchon pour assurer la mise en place. Insérez les paires de raccordement sur le câble dans le manchon qui a été enduit d’une couche de graisse de silicone. Remarque: chaque partie doit garantir que la paire horizontale et verticale est insérée positivement, le couvercle de blocage arrière et l’extrémité M10 du boulon à double tête doivent être positivement, après les deux boucles supérieures ne se sent pas anormal avant de continuer à serrer, mais ne peut pas être trop forte (pour assurer que le joint ne fuit pas l’air peut être), sinon il causera des boucles brouillées, l’apparition de desserrage affecte les performances électriques, causant des accidents inutiles. La graisse de silicone doit être appliquée uniformément sans omission.

8.3.2 après le raccordement du câble coude basse tension, serrez l’écrou sur le boulon à double tête avec une clé à douille spéciale (force de serrage 45kg±2kg), serrez le couvercle de blocage arrière sur le boulon à double tête pour assurer un bon ajustement et empêcher la fuite d’air de produire le phénomène de montée, et installez le capuchon de protection arrière sur le manchon arrière.

8.4 fonctionnement des commutateurs

La poignée de commande du commutateur de connexion sans excitation est scellée par un bouclier de protection. Après confirmation de la panne de courant, ouvrez le bouclier de protection puis ajustez l’interrupteur. Après l’opération, gardez le bouclier soigneusement scellé. Le couple de serrage est de 10 n.m lors de l’étanchéité.

8.5 fonctionnement des fusibles hv

8.5.1 le fusible à haute tension est immédiatement fusible lorsque le transformateur interne est défectueux, et comme le côté de sortie basse tension a une phase ou une défaillance multiphase de protection de secours, pour empêcher l’extension de la portée de défaut et jouer un rôle de protection.

9. La course

9.1 avant la mise en service, vérifier si le réservoir de transformateur, la tête de câble de type coude, le fil de blindage de câble à haute tension, etc., sont mis à la terre de manière fiable; Vérifier si le dispositif de verrouillage de la soupape de relâchement de pression a été enlevé; Vérifier que les attaches ne sont pas desserrées.

9.2 fonctionnement selon les règles de fonctionnement des transformateurs pertinentes prescrites par le pays.

10. Tournée, inspection, entretien de transformateur enterré

10.1 principaux éléments de l’inspection extérieure

10.1.1 vérification de l’enterrement pour détecter des bruits anormaux

10.1.2 vérification des raccords de câbles hv enterrés pour détecter les fuites d’huile

10.1.3 vérifier si la température de l’huile, la couleur de l’huile et la surface de l’huile sont normales, il y a pas de bruit différent et l’odeur;

10.1.4 mesure au moyen d’un thermomètre infrarouge de la température de surface des raccords de câbles à haute tension enfouis

10.1.5 les raccords de câbles haute tension sont-ils propres, déformés, endommagés ou déchargés?

10.1.6 vérifier la présence de rouille, de surchauffe et de brûlure dans chaque point de connexion électrique;

10.1.7 contrôle des installations de mise à la terre

A) il y a perte, rupture, dommages au fil de mise à la terre;

B) si le contact commun est bon, si le boulon de pince de fil est lâche et corrodé;

C) le corps de la terre avec ou sans corrosion exposée et sévère.

10.1.8 vérifier si le boîtier est dépeint ou corrodé; La bouche de soudure avec ou sans fissures, infiltration d’huile; Si la terre est bonne;

10.1.9 vérifier si le joint de chaque partie est vieillissant, fissuré et s’il y a fuite d’huile dans les lacunes;

10.1.10 vérifier si les boulons de chaque partie sont intacts et desserrés;

10.1.11 vérifier que les plaques signalétique et autres signes sont en bon état;

10.1.12 vérifier si la résistance d’isolation est normale;

10.1.13 vérifier l’étanchéité des éléments d’étanchéité tels que les boîtes de jonction basse tension, les boîtes de fusibles et les capots de commutation de raccordement sur le couvercle du transformateur.


Tableau 1 tableau périodique pour l’inspection, l’inspection et l’entretien des transformateurs enfouis

Les numéros de série

L’objet d’une

Semaines du

Provisions n.b.

1

Une tournée régulière

Une fois par saison

2

Balayage des raccords de câbles haute tension, inspection des fusibles, etc.

Généralement une fois par an

Lot sale augmentation appropriée du nombre de fois

3

Mesure de résistance d’isolation

Une fois par an

4

Test de résistance à la pression et à l’eau

Au moins une fois dans cinq ans

10.2 le transformateur enterré doit être vérifié, traité si l’une des conditions suivantes.

A) surchauffe, perforation, brûlure et souillure grave des connecteurs de câbles à haute tension;

B) fuite d’huile, grave infiltration d’huile, l’huile marque ne peut pas voir la surface d’huile;

C) l’huile isolante vieillit et la couleur de l’huile devient considérablement plus foncée;

D) le boîtier et le radiateur sont en grande partie dépeints et fortement corrodés;

E) il y a l’hétérophonie, le bruit de décharge, la fumée, l’injection d’huile et le phénomène de surchauffe, etc.;

F) si le transformateur est immergé dans l’eau pour cette raison, il doit être enlevez la saleté avant de retransmettre, vérifiez si l’isolation est qualifiée et assurez-vous qu’elle répond aux exigences de transmission avant de pouvoir être transmise.

10.3 réparation des transformateurs enfouis

Avec des transformateurs enfouis dans les tunnels routiers, les situations décrites en 10.2 doivent être examinées et traitées.

10.3.1 remplacement des fusibles hv (le cas échéant)

En cas de défaillance interne du transformateur, le fusible haute tension peut être remplacé après le dépannage. Les procédures détaillées sont les suivantes:

A. en travaillant strictement pour mettre en œuvre les procédures d’exploitation sûres du système de puissance, et en utilisant la conformité avec les exigences de sécurité, les outils d’exploitation qualifiés et les vêtements.

B. premièrement, découpez l’alimentation électrique du côté d’alimentation de la sous-station et raccrochez le dispositif de mise à la terre et le signe d’avertissement.

C. vérifiez si la terre externe du réservoir est fiable.

D. tirez la soupape de libération de pression et tirez l’anneau pour libérer la pression.

E. Ouvrez la couverture de fusible pour le remplacement de fusible. Après le remplacement, vous devez mesurer la résistance et la résistance d’isolation des enroulements latéraux de haute et basse tension du transformateur, etc., puis confirmer que le transformateur n’est pas défectueux, vous pouvez procéder à l’opération de récupération correspondante pour l’alimentation électrique.

F. dans l’opération ci-dessus, tous les joints qui sont ouverts doivent remplacer les joints et rescellés bien selon les exigences d’installation. Tous les joints doivent serrer la force 10n.m

10.3.2 le côté haute tension du transformateur enterré dans le tunnel routier est une structure main dans la main. Afin de réduire le temps de panne de courant causée par le transformateur de réparation, le transformateur doit être déplacé hors de la salle du transformateur pour être réparé et traité, et la boîte de connexion à haute tension doit être déplacée temporairement dans la salle du transformateur pour être connecté temporairement et remplacé après la réparation du transformateur.

10.3.3 en cas de panne du transformateur enterré, le fabricant doit être informé de l’envoi d’un personnel professionnel pour la réparation.

Annexe A

(annexe normative)

Norme d’essai de transformateur

A1 mesure de résistance d’isolation

Les mesures sont effectuées à l’aide d’un euromètre pour une tension nominale de 1000 à 2500V, dont la valeur ne doit pas être inférieure à 70% de la valeur départ usine (tableau B1 pour comparaison après conversion à la même température).

Tableau B1 coefficients de conversion des résistances d’isolation

Température (° c)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Coefficients de conversion

1.2

1.5

1.8

2.3

2.8

3.4

4.1

5.3

7.6


Le travail de mesure de la résistance d’isolation du transformateur doit être effectué par temps sec (humidité ne dépassant pas 75%) avec une température supérieure à 5 ° c. lors de la mesure, débranchez les autres installations, essuyez le boîtier et mesurez la température du transformateur. La valeur de la résistance d’isolation ne doit pas être inférieure à celle spécifiée dans le tableau B2.

A2 puissance fréquence test de résistance à la tension

A) lorsque la valeur de résistance d’isolation est inférieure à la valeur admissible, l’essai de résistance de tension ne sera pas effectué;

B) les transformateurs neufs et révisés sont admissibles aux essais aux valeurs spécifiées du tableau A2.

Tableau A2 transformateurs; bobines de résistance d’isolement autorisées Ω (M)

Température ° c

Projets sur mesure

10

20

30

40

50

60

70

80

Passage primaire à secondaire

450

300

200

130

90

60

40

25

Secondaire à la terre

450

300

200

130

90

60

40

25

Tableau A3 valeurs d’essai de résistance à la tension de fréquence de puissance

Niveau de tension

(en kV)

Côté haute tension (kV)

Côté basse tension (kV)

Durée de l’essai

(en minutes)

Les nouveaux produits

Après la révision

Les nouveaux produits

Après la révision

10

35

30

5

4

1

6

25

21

5

4

1

Remarque: pour les transformateurs fonctionnant non standard, si le test de résistance à la tension de fréquence de travail est nécessaire, il peut être effectué selon les valeurs spécifiées après révision.

Test de résistance A3 dc

A) vérifier si la position du raccordement du transformateur est normale et si la connexion des boucles est bonne;

B) le degré de déséquilibre de la résistance dc entre les fils triphasés ne doit pas être supérieur à 2% selon l’équation suivante.


Informations aux fournisseurs

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