Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75)


НазваниеТиповая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75)
страница16/17
ТипИнструкция
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Вспомогательная таблица для расчета намагничивающей обмотки для сушки трансформаторов III и IV габаритов с толщиной стенок бака 6 мм и выше.
Таблица П5.1


Р,

кВт/м2

А

К

Р,

кВт/м2

А

К

Р,

кВт/м2

А

К

0,2

6,5

3,87

1,25

31,0

1,81

2,3

45,8

1,46

0,4

11,5

2,82

1,30

31,8

1,79

2,4

46,9

1,44

0,6

16,5

2,52

1,35

32,5

1,77

2,5

48,0

1,42

0,75

19,5

2,33

1,4

33,5

1,74

2,6

49,1

1,41

0,8

20,5

2,26

1,45

34,5

1,71

2,7

50,2

1,39

0,85

22

2,18

1,5

35,5

1,68

2,8

51,3

1,38

0,9

23,5

2,12

1,6

36,5

1,65

2,9

52,3

1,36

0,95

24,5

2,07

1,7

38,0

1,62

3,0

53,3

1,34

1,0

25,5

2,02

1,8

39,5

1,59

3,25

56,0

1,31

1,05

26,7

1,97

1,9

41,0

1,56

3,5

58,2

1,28

1,1

28

1,92

2,0

42,3

1,54

3,75

60,6

1,25

1,15

29

1,88

2,1

43,4

1,51

4,0

63,2

1,22

1,2

30

1,84

2,2

44,6

1,49

-

-

-


5. Необходимое число витков w намагничивающей обмотки:



где: U - напряжение, подводимое к намагничивающей обмотке, В

6. Ток I в намагничивающей обмотке, А:

,

где: cos  - коэффициент мощности, принимаемый равным 0,7, или:

,

где: А - брать из табл. П5.1,

Н0 - высота, на которую наматывается обмотка, м.

7. Сечение провода для намагничивающей обмотки sпр, мм2:

,

где:  - плотность тока, которую принимают равной 3,55,0 А/мм2.

Для трансформаторов средних и больших мощностей напряжение, подводимое к намагничивающей обмотке - 220 или 380 В, а для трансформаторов небольших мощностей - 50-100 В (от сварочных трансформаторов).

Приведенный выше расчет намагничивающей обмотки является приближенным и в этой связи у обмотки делается одно или два ответвления (см. схемы на рис. П5.1.а и П5.1.б).

Окончательное количество витков устанавливается после пробного включения намагничивающей обмотки под напряжение.






а - схема намагничивающей обмотки;

б - распределение намагничивающей обмотки на баке.

Рис. П5.1. Намагничивающая обмотка для сушки индукционными потерями в собственном баке.
Для получения равномерного распределения температуры внутри бака, намагничивающую обмотку у трансформаторов средней и большой мощностей следует размещать неравномерно по высоте бака, а именно: 60-70% всех витков наматывать на нижнюю часть бака (на половину его высоты, считая снизу), а остальные 30-40% витков - в верхней части бака, отступя на 200 мм вниз от радиаторных кранов (рис. П5.1). 20-25% высоты в середине бака остаются свободными от витков. Дно бака в процессе сушки рекомендуется подогревать снаружи воздуходувками или электропечами.

Перед установкой активной части в бак, его внутреннюю поверхность следует тщательно очистить, удалить остатки масла и протереть ветошью, не оставляющей ворса. Если сушка производится под вакуумом, бак следует герметично закрыть крышкой.

Предварительно внутри на активную часть необходимо установить термопары, а снаружи бака - термометры (рис. П5.2).

Для ускорения процесса сушки и повышения надежности, сушку активных частей трансформаторов рекомендуется производить под вакуумом. Сушка под вакуумом обязательна для трансформаторов классов напряжения 220 кВ и выше.

№№ 1, 2, 3 - термопары;

№№ 4, 5, 6, 7 - термометры.

Рис. П5.2. Установка термопар внутри бака при сушке.
Процесс сушки в собственном баке под вакуумом. После выполнения всей указанной выше подготовительной работы, необходимо собрать вакуумную установку по схеме на рис. П5.3 и, запуская вакуум-насос, плавно поднять вакуум в баке. По мере подъема вакуума, выявить места неуплотнений и, если таковые обнаружатся, устранить их.

1 - трансформатор; 2 - намагничивающая обмотка; 3 - пароохладитель; 4 - сборник конденсата; 5 - вакуумметр; 6 - редукционный вентиль; 7 - вакуум-насос.

Рис. П5.3. Схема вакуумной установки для сушки под вакуумом.
Замерить мегаомметром 1000 В сопротивление изоляции обмоток по отношению к корпусу и между собой. Данные замеров занести в журнал сушки, в котором необходимо отмечать время начала сушки, а также замеры всех температур через определенные промежутки времени. Включить намагничивающую обмотку на первую ступень, т. е. на все витки.

Наращивание температуры внутри бака должно быть не более 40 °С в час. По достижении температуры бака 100-105 °С намагничивающую обмотку переключают на вторую ступень (т.е. на меньшее число витков), при которой и ведется сушка.

В момент достижения температуры обмоток 60 °С, вакуум медленно поднять до 10-15 мм рт.ст. и поддерживать на этом уровне в течение 3 ч. Затем вакуум-насос выключить, но вакуум не снимать. При достижении температуры обмоток 95-100 °С, вакуум снова поднять до 10-15 мм рт.ст., а затем через каждый час увеличивать его на 5 мм рт.ст. Однако вакуум не должен быть выше 30-35 мм рт.ст.

Температура активной части не должна превышать 95-100 °С, а бака - 115-120 °С.

Процесс сушки должен контролироваться дежурным из числа квалифицированных рабочих.

Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток при установившейся температуре и постоянной величине вакуума не меняется в течение 5-6 часов, а также, если в течение этого времени величина выделившегося конденсата не превышает 3-5 г/час на каждую тонну заливаемого в трансформатор масла.

По окончании сушки температуру внутри бака следует снизить до 80 °С и залить трансформатор сухим чистым маслом под вакуумом через нижний кран бака с помощью насоса. Температура масла должна быть не ниже 10 °С для трансформаторов класса напряжения 110-150 кВ, 45 °С для трансформаторов класса напряжения 220-330 кВ и 55 °С для трансформаторов 500 кВ и выше.
II. Сушка токами нулевой последовательности.
Принцип сушки. Сушка токами нулевой последовательности основана на нагреве активной части трансформатора за счет потерь на вихревые токи, которые возникают в ее массивных стальных конструкциях, а также в стенках самого бака при их намагничивании. Для этого обмотки трансформатора (безразлично ВН или НН) надо соединить так, чтобы магнитные потоки, создаваемые протекающими по ним токами, совпадали во всех стержнях магнитопровода как по величине, так и по направлению.

В этом случае силовые линии магнитного поля будут замыкаться через стержни на воздух, стенки бака и обратно на стержни.

Схемы получения магнитного потока нулевой последовательности. На рис. П5.4.а-ж даны схемы сушки токами нулевой последовательности для трехфазных и однофазных стержневых трансформаторов при разных схемах соединения их обмоток.

Рис. П5.4. Схемы сушки токами нулевой последовательности:

а - при соединении трехфазного трансформатора по схеме звезда-звезда с нулем; б - при соединении по схеме звезда-открытый треугольник; в - при соединении по схеме открытый треугольник-звезда с нулем; г, д - однофазный трансформатор с обмотками одного направления; е, ж - то же с обмотками разных направлений.
Броневые трансформаторы, а также стержневые с разветвленной магнитной цепью сушить током нулевой последовательности нельзя, так как магнитный поток у этих трансформаторов всегда, при любых соединениях, будет замыкаться по магнитопроводу.

Если трехфазный стрежневой трансформатор имеет схему соединения звезда-звезда, то (рис. П5.4.а) для сушки током нулевой последовательности необходимо закоротить все три фазных вывода любой обмотки (ВН или НН) и подать напряжение между нулевым и закороченными фазными выводами. Другая обмотка остается при этом открытой (не закороченной).

В случае отсутствия нулевого вывода, следует сделать временный нулевой вывод.

При соединении звезда-треугольник для получения магнитного потока нулевой последовательности необходимо разъединить треугольник и подать напряжение в рассечку треугольника, оставляя звезду открытой (рис. П5.4.б), или же треугольник оставить разъединенным, а звезду закоротить и подать напряжение между закороченным выводом и нулем (рис. П5.4.в).

При сушке током нулевой последовательности однофазных двухстержневых трансформаторов следует осуществлять схемы (рис. П5.4.г-ж) в зависимости от направленности обмоток.

Определение параметров для сушки токами нулевой последовательности.

1. Опытным путем необходимо определить сопротивление нулевой последовательности Z0, для чего в зависимости от соединения обмоток трансформатора собрать схему нулевой последовательности (рис. П5.4.а-ж) и на зажимы схемы подать от сварочного трансформатора напряжение U порядка 60-100 В. Замерить величины напряжения U и тока I, тогда сопротивление нулевой последовательности, Ом:

.

2. Рассчитать напряжение нулевой последовательности, В:

U0 = I0 Z0,

где: ток I0 берется равным току холостого хода Iх.х. по паспорту трансформатора.

3. Подбирается имеющееся на месте напряжение близкое к напряжению нулевой последовательности U0 и по нему рассчитывается окончательно ток нулевой последовательности , А:

.

4. Мощность, необходимая для сушки, (Р0), В·А:

а) для трехфазных трансформаторов, рис. П5.4.а и П5.4.в:

;

б) для однофазных трансформаторов по схемам рис. П5.4.г и П5.4.е:

;

в) для однофазных трансформаторов по схемам рис. П5.4.д и П5.4.ж и для трехфазных трансформаторов, рис. П5.4.б:

.

Процесс сушки. Обмотки активной части соединить по соответствующей схеме нулевой последовательности, и после соединения активную часть поместить в бак, установить приборы измерения температур и закрыть бак. Подать на зажимы схемы напряжение нулевой последовательности и начать сушку, предварительно замерив сопротивление изоляции обмоток по отношению к корпусу и между собой, а также все температуры, напряжение и ток. Данные замеров занести в журнал сушки.

Процесс сушки должен контролироваться дежурным из числа квалифицированных рабочих.

Приложение 6

Справочное
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Похожие:

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconТиповая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для...
Инструкция предназначена для персонала энергопредприятий, осуществляющего эксплуатацию и ремонт резервуаров для хранения жидкого...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconИнструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей и конденсаторных...
Инструкция содержит указания по монтажу стационарных кислотных аккумуляторных батарей и конденсаторных установок. Для электромонтажников,...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconТиповая технологическая карта (ттк) монтаж мачт (опор) воздушной...
Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ттк) разработана на комплекс работ по монтажу мачт (опор) воздушных линий...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconЗакупочная документация Капитальный ремонт силового трансформатора...
...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconТиповая технологическая карта (ттк) организация труда при капитальном...
Типовая технологическая карта разработана на организацию труда при капитальном ремонте разъединителя рндз-110 с ручным приводом

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconПо заявлению собственников Фонд готов пересчитать платежи за капитальный ремонт
Автоматической системы управления. В систему заведено более 1,8 миллиона лицевых счетов. По мере необходимости в оперативном режиме...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconКафедра информационных технологий в бизнесе удк 004. 4+004. 6 Управление...
Использование автоматизированных систем в службах технического обслуживания 6

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconКарта контроля
Сто нострой 25. 102 – 2013 «Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть Капитальный...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconУправление муниципального заказа
Капитальный ремонт жилых помещений жилищного фонда города Иванова (капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной...

Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы классов напряжения 110-1150 кв мощностью 80 мв·а и более. Капитальный ремонт со 34. 46. 605-2005 удк 621. 314. 22. 004. 67(083. 75) iconКонкурсная документация для комиссионного отбора подрядной организации...
«Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома», расположенного по адресу: мурманская область, зато александровск, г. Полярный...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск