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[华盈资讯]运城干式变压器的选用环境选择与安全选择

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运城干式变压器的环境选择
运城干式变压器选用时应考虑以下环境参数:

温度
1)高温条件下,绝缘材料软化、熔化;低温条件下,材料龟裂,绝缘抗电性能下降,以致失效。但选择性能优良的工程塑料,均可以满足要求。
2)高、低温交替作用下,造成结构松动,活动部件位置发生变化,导致吸合、释放失控,触点接触不良或不接触。
3)低温下,运城干式变压器内部水汽凝露、结冰,导致绝缘性能下降。
4)高温条件下,线圈电阻增大,吸动电压相应增大,造成不吸动或似吸非吸,导致运城干式变压器失效。
5)高温条件下,触点切换功率负载时,断弧能力降低,触点腐蚀、金属转移加剧,失效 可能性增加,寿命缩短。

湿热
湿热对运城干式变压器性能构成威胁,具体表现如下:
1)长期湿热将直接导致绝缘抗电水平的下降,以致完全失效。特别是长期裸露贮存或使用过程中运城干式变压器绝缘受砂尘等污染后再受湿热作用,将造成绝缘失效。
2)非密封运城干式变压器在湿热条件下,线圈因电化学腐蚀或霉变而断线,触点电化学腐蚀、氧化加剧;金属零件腐蚀速度显著上升,运城干式变压器性能变坏,工作可靠性变差,以致完全 失效。
3)在湿热条件下,触点带电切换负载时,拉弧现象加剧,导致电寿命缩短。在热带、亚 热带使用的电子产品,产品设计、材料选用时必须充分考虑湿热问题。

砂尘
砂尘污染导致运城干式变压器的失效,还未引起用户的足够重视。在自然环境条件下或一般工 业车间环境条件下,尤其上使用的电子装置,砂尘往往会通过散热孔、裂纹部位渗入运城干式变压器内部,经日积月累,开机察看,均可发现污尘堆积,导致活动部件转动(滑动)不灵,卡死;触点电接触失效;在潮湿作用下,金属件腐蚀加剧,绝缘件绝缘性能下降,以 致失效。某些电力保护用运城干式变压器、用运城干式变压器出厂前检验合格,经一、二年运行后,运城干式变压器不断出现故障。设计和使用时必须充分考虑砂尘污染的危害。用户根据实用需要,提 出特定要求。

化学气氛污染
环境气氛中的有机蒸气、氧气、二氧化硫、盐雾等,对运城干式变压器触点、金属零件、线圈、 绝缘零件有侵蚀性影响,导致触点电接触不良,以致失效;导致线圈引线锈蚀断线、绝缘水平下降。 化学有害气体在自然界是普遍存在,只是在不同场合,有害气体(蒸汽)的种类不同。 采取工艺措施,可以减轻、免除其侵蚀,但成本将大幅度上升。如军用密封运城干式变压器,通过长时间高温真空焙烘、在运城干式变压器内腔充以高纯N2,采用电子束(或激光)进行密封焊,其泄漏率可达10-8pa.c m3/s; ;触点镀1~3u的金。民用运城干式变压器受价格的限制,一般只是加塑封外壳缓解大气中有害气体(蒸气)的侵蚀, 使用时,根据运城干式变压器负载大小,环境的优劣,可酌情将工艺孔打开,以提高散热能力,减 少内部有机蒸气、二氧化硫对触点表面的污染。

机械振动
运城干式变压器在强动力设备周围、在运输途中都会遇到一定频率范围、加速度值的振动;随 机振动可代表导弹、高推力喷气机和火箭发动机产生的现场振动应力作用。 振动对运城干式变压器的影响表现在:
a.振动可能致使机械结构件松动、疲劳、断裂失效;
b.闭合触点因振动产生大于标准规定时间的瞬间断开而失效;
c.断开触点因振动产生大于标准规定时间的瞬间闭合而失效;
d.导致活动零件之间的相对运动,产生噪声、磨损和其他物理失效。

冲击
运城干式变压器在运输、搬运、使用中经常会受到机械冲击的作用。 冲击对运城干式变压器的影响表现在:
1)由于冲击,造成结构松动、损伤、断裂而丧失工作能力。
2)由于冲击,闭合触点产生大于规定要求的瞬间断开而失效;断开触点产生大于规定要 求的瞬间闭合而失效。 于是,针对(1),要求运城干式变压器应具有抗冲击强度的性能,在试验前后进行的规定项目的测量结果,应符合产品标准要求。 针对(2),运城干式变压器应具有抗冲击稳定性的性能,要对触点的接触状态进行动态监测。
运城干式变压器的安全选择

运城干式变压器安全要求选用时考虑以下参数:
1、绝缘材料 产品使用的绝缘材料应具有良好的耐温性能,长期工作温度应达到125℃。


2、绝缘耐压水平 运城干式变压器的耐压分为触点间耐压、绝缘电阻;触点线圈间耐压、绝缘电阻。运城干式变压器的典型值是耐压 500 VAC、绝缘电阻 100 MΩ。
3、兼容 兼容(EMC)是运城干式变压器在环境中工作时不干扰或不受干扰的能力。EMC已经 成为产品质量的一个重要判断标准。 兼容 (EMC) 分为干扰(EMI) 和抗干扰 (EMS) 。 由于运城干式变压器使用的是统一电源,运城干式变压器线圈断开时会形成高压,干扰其他系统和模块,因此,插入式运城干式变压器通常会有并联电阻或二极管进行瞬态抑制,使线圈反 电势小于100V。 运城干式变压器触点开断时产生电弧,发射出波,会影响IC工作。如果出现这种情况,可在触点加灭弧电路。也可以适当加大运城干式变压器与IC的距离。

综上所述,以上内容主要是针对如何对运城干式变压器的选型来讲,并且主要分析了运城干式变压器的选型指南的四个方面,相信大家通过本文的学习,对运城干式变压器的认识会越来越深入,同时也希望本文能对大家的工作有一定的指导作用。


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