Estructura común de la carcasa del transformador de tipo seco de resina fundida
Los transformadores de tipo seco de resina fundida son ampliamente utilizados en subestaciones, empresas industriales y mineras, hospitales, áreas residenciales y otras ocasiones debido a sus ventajas de prevención de incendios, seguridad, confiabilidad, ahorro de energía, libre de mantenimiento, baja pérdida, bajo ruido, larga vida , Talla pequeña y peso ligero. Se presenta principalmente en dos formas principales: aislamiento de epoxi (ORDT para abreviar) y pintura impregnada sin sellar (OVDT para abreviar). El primero tiene fuerza mecánica y resistencia a cortocircuitos, y es a prueba de humedad, a prueba de polvo y resistente a la corrosión. Después del final de la vida, solo puede enterrarse profundamente. Este último tiene buena resistencia al voltaje de aislamiento, resistencia al calor y retardo de llama. La clase de aislamiento puede alcanzar la clase H. Después del final de su vida útil, puede degradarse y reciclarse. Los transformadores de tipo seco de resina fundida generalmente están equipados con un gabinete. El material de la carcasa, la estructura, la forma de entrada y salida, el sellado de la disipación de calor, la forma básica, etc. son factores importantes que deben tenerse en cuenta en el diseño de la carcasa del transformador de tipo seco.
material y estructura
La carcasa del transformador de tipo seco de resina fundida puede cerrar eficazmente el transformador de tipo seco, desempeñar un papel en la protección de seguridad, evitar que los conductores expuestos en el transformador de tipo seco causen daños al cuerpo humano, evitar que serpientes, ratones y otros animales pequeños acercarse o escalar para causar accidentes de cortocircuito, proteger la radiación electromagnética, reducir el impacto del ruido en el entorno circundante. Por lo tanto, los transformadores de tipo seco que se utilizan actualmente suelen estar equipados con un recinto.
material
Las carcasas de transformadores de tipo seco de resina fundida generalmente están hechas de acero inoxidable, aleación de aluminio, placa de acero y otros materiales. Las marcas de acero inoxidable comúnmente utilizadas son 201 (17cr-4.5ni-6mn-n) y 304 (18cr-9ni). El acero inoxidable 201 tiene poca resistencia a la corrosión y es fácil de oxidar en ambientes exteriores; El acero inoxidable 304 tiene buena resistencia a la corrosión y se puede usar al aire libre, pero el precio es relativamente alto; El acero inoxidable 316 (17crni-12mo2) tiene buena resistencia a la corrosión y un precio alto, y generalmente se usa para entornos hostiles especiales. La aleación de aluminio tiene una buena conductividad térmica y una resistencia levemente baja. Las placas de acero laminado en frío se usan comúnmente en placas de acero, que pueden ser del mismo color que el gabinete de distribución, tienen buena resistencia y tienen un precio bajo, pero tienen un ciclo de producción largo. En el proceso de diseño, se pueden seleccionar los materiales apropiados según la situación económica del usuario y el entorno de uso.
estructura
Hay dos estructuras comunes de carcasas de transformadores de tipo seco de resina fundida: integradas y ensambladas. El primero se utiliza principalmente en las primeras etapas. Sus ventajas son que no necesita ser ensamblado en el sitio y es fácil de instalar, pero el gran problema es que es incómodo de transportar. Si está cubierto en el transformador de tipo seco, es inconveniente fijar el transformador de tipo seco en el vehículo de transporte. Si se fija en el vehículo por separado con el transformador de tipo seco, ocupará un gran espacio en el vehículo y el costo de transporte será mayor. Además, cuando la puerta de la sala de distribución de energía es estrecha, la integración también encontrará el problema de no poder ingresar a la sala de distribución de energía. Actualmente, la mayoría elige lo último. El gabinete del transformador de tipo seco ensamblado consta de los marcos izquierdo y derecho, los marcos de las puertas delantera y trasera, la cubierta superior y los accesorios de conexión. Se puede ensamblar en el sitio, es fácil de transportar y fácil de ingresar a la sala de distribución de energía.
Las ubicaciones individuales tienen niveles limitados de operaciones y personal de mantenimiento. La puerta de la coraza del transformador tipo seco de resina fundida se abre con electricidad, provocando accidentes con lesiones personales que no deberían haber ocurrido. Por lo tanto, los diseñadores deben solicitar claramente en el acuerdo técnico que las puertas delantera y trasera estén equipadas con interruptores de viaje y cerraduras electromagnéticas. El interruptor de viaje se puede conectar al circuito del interruptor secundario del armario de distribución de alto voltaje. Una vez que se abre la puerta, el interruptor de viaje actúa y el circuito del interruptor secundario del gabinete de interruptores de alto voltaje se dispara para garantizar la seguridad del operador. Incluso si el usuario individual no conecta el interruptor de viaje a la aparamenta de alto voltaje, esta protección no tiene sentido, y el bloqueo electromagnético (alimentación de 220 V del transformador) también puede garantizar que la puerta no se pueda abrir a menos que se desbloquee con urgencia. El aislador de columna de alto voltaje en el transformador de tipo seco también se puede reemplazar con un sensor, y se instala una pantalla en vivo en la puerta para ver visualmente el estado en vivo del transformador.
Los envolventes de los transformadores de tipo seco de resina fundida deben ensamblarse en acero inoxidable. La forma de entrar y salir de la línea se selecciona de acuerdo a la situación del sitio del proyecto. IP20 se usa para el grado de protección interior e IP23 se usa para exteriores. El diseñador debe considerar exhaustivamente el tamaño de la apariencia de la carcasa del transformador de tipo seco. Además de garantizar una distancia segura, también se debe considerar el rendimiento de disipación de calor y la base debe coincidir con precisión.
Principales características de la aparamenta con aislamiento de gas Gis

