Struttura e principio di funzionamento dei trasformatori di distribuzione riempiti di olio|Analisi interna completa

Jun 02, 2026

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Ⅰ. Introduzione

In quanto dispositivi essenziali di conversione dell'energia per le reti elettriche-a media tensione,Trasformatore da 33kvle unità sono ampiamente adottate negli scenari di distribuzione elettrica industriale e municipale. Progettati per il funzionamento a lungo termine-all'aperto, i trasformatori di distribuzione riempiti di olio si distinguono per le eccellenti prestazioni di dissipazione del calore e isolamento. Questo articolo prende questo maturo dispositivo di distribuzione dell'energia come argomento principale per presentarne in modo completo la struttura interna completa, il meccanismo di funzionamento e le linee guida di manutenzione standard.

Il produttore professionale di apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD si concentra sulla ricerca e sviluppo, sulla produzione e sulla personalizzazione di vari trasformatori e apparecchiature complete di distribuzione dell'energia. L'azienda produce principalmente trasformatori di potenza a bagno d'olio, trasformatori di potenza a secco-di tipo, trasformatori di potenza a spirale tridimensionale-a bagno d'olio, trasformatori di potenza a bobina tridimensionale di tipo-a secco-, trasformatori di potenza a secco-a prova di esplosione per miniere, sottostazioni mobili a prova di esplosione-per miniere, trasformatori di potenza in lega amorfa, trasformatori di potenza con regolazione della capacità di carico, trasformatori di tipo a secco per locomotive, ecc. nonché sottostazioni prefabbricate, sottostazioni modulari, sottostazioni di tipo box per energia eolica, quadri di alta e bassa tensione e altre apparecchiature di trasmissione e distribuzione. Tutti i prodotti sono conformi agli standard industriali internazionali e sono ampiamente esportati nei mercati esteri.
 

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Ⅱ. Componenti laterali ad alta-tensione e bassa-tensione

La conversione di tensione delle reti elettriche a media-tensione si basa sul lavoro cooperativo di componenti ad alta-e bassa-tensione. Queste strutture principali fungono da canali di ingresso e uscita dell'energia, realizzando una conversione di tensione sicura e stabile per il funzionamento della rete elettrica.

1. Componenti laterali-alta tensione

Il terminale di ingresso ad alta-tensione collega le linee di trasmissione ad alta-tensione da 33 kV tramite sbarre o cavi per ricevere l'energia elettrica della rete. La boccola ad alta-tensione è una parte isolante fondamentale per i cavi degli avvolgimenti che penetrano nel serbatoio del carburante. Realizzato in porcellana o resina epossidica, previene efficacemente le scariche ad alta-tensione verso il corpo del serbatoio. La struttura esterna del mantello dell'ombrellone aumenta la distanza di dispersione, evita guasti dovuti a scariche elettriche causate da polvere e umidità e garantisce il funzionamento stabile delle apparecchiature di distribuzione dell'energia in ambienti esterni difficili.

2. Componenti laterali a bassa-tensione

Le uscite dei terminali di presa a bassa{{0} tensione riducono-l'energia elettrica (solitamente 400 V) per fornire energia ad apparecchiature industriali e carichi elettrici civili. La boccola a bassa-tensione adotta un design strutturale simile alla boccola ad alta-tensione, con un grado di isolamento inferiore e dimensioni complessive inferiori, che si adatta perfettamente alla richiesta di uscita a bassa-tensione dei trasformatori di distribuzione convenzionali.
 

Ⅲ. Componenti principali del sistema di lubrificazione

Il sistema di olio isolante è il supporto principale per l'isolamento del trasformatore e la dissipazione del calore, determinandone direttamente la durata e la stabilità operativatrasformatori di distribuzione riempiti di olio. Il sistema dell'olio completo comprende un conservatore dell'olio, uno sfiatatoio, un serbatoio del carburante, un indicatore del livello dell'olio e una valvola di scarico dell'olio, che copre tutti i collegamenti di stoccaggio dell'olio, ventilazione, rilevamento e manutenzione.

1. Conservatore dell'olio (serbatoio dell'olio)

Installato sulla parte superiore del serbatoio del carburante, il conservatore dell'olio è utilizzato appositamente per conservare l'olio isolante. Può compensare efficacemente la variazione di volume dell'olio isolante causata dall'espansione termica e dalla contrazione a freddo in diverse condizioni di temperatura. Allo stesso tempo, isola la maggior parte dell'olio dal contatto con l'aria, rallenta l'ossidazione e l'invecchiamento dell'olio e prolunga notevolmente il ciclo di servizio del trasformatore. Sul lato è installato un indicatore del livello dell'olio abbinato per l'osservazione del livello dell'olio in-tempo reale.

2. Sfiatatoio (deumidificatore)

Lo sfiatatoio è installato sulla tubazione di ventilazione del conservatore dell'olio e riempito con un essiccante in gel di silice ad alta efficienza. Può assorbire l'umidità e le impurità presenti nell'aria che entra nel sistema dell'olio per evitare che l'olio isolante si inumidisca e si deteriori. Quando il gel di silice blu diventa rosa dopo aver assorbito l'umidità fino a saturazione, deve essere sostituito o asciugato in tempo per garantire lo stato asciutto e pulito del sistema di olio interno delle apparecchiature del trasformatore da 33 kv.

3. Serbatoio del carburante e parti ausiliarie

Il serbatoio del carburante adotta una struttura integrale in acciaio saldato, che è il supporto principale per il posizionamento di nuclei di ferro interni, avvolgimenti e olio isolante. L'olio isolante completamente riempito nel serbatoio fornisce una doppia protezione dell'isolamento elettrico e della dissipazione del calore operativo. La valvola di scarico dell'olio nella parte inferiore è comoda per lo scarico dell'olio durante la manutenzione dell'attrezzatura e l'estrazione di campioni di olio per resistere ai test di tensione. L'indicatore del livello dell'olio è contrassegnato con scale standard da -20 gradi a +40 gradi per guidare la gestione standardizzata del livello dell'olio.
 

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Ⅳ. Sistema di dissipazione del calore

Il sistema di dissipazione del calore determina la capacità di funzionamento a carico continuo del trasformatore, composto principalmente da radiatori e ventole di raffreddamento automatico. I radiatori a piastre o tubolari accelerano lo scambio termico tra olio isolante e aria ambiente. Più sono i gruppi di radiatori, maggiore è l'efficienza di dissipazione del calore. Le apparecchiature ad alte-prestazioni rappresentate dal trasformatore da 33 kV sono dotate di ventole di raffreddamento intelligenti per far fronte al funzionamento a carico elevato-.

La ventola di raffreddamento si avvierà automaticamente quando la temperatura dell'olio o il carico operativo raggiungono la soglia preimpostata. La modalità di raffreddamento ad aria forzata accelera la dissipazione del calore, migliora efficacemente la capacità di potenza in uscita del trasformatore, supporta il funzionamento con sovraccarico a breve-termine e garantisce un'alimentazione stabile durante i periodi di picco di consumo elettrico.
 

Ⅴ. Componenti di protezione di sicurezza

Per prevenire danni alle apparecchiature e rischi per la sicurezza causati da cortocircuiti interni, surriscaldamento e altri guasti, i trasformatori di distribuzione di energia affidabili sono dotati di strutture di protezione di sicurezza complete, inclusi sedili rialzati, dispositivi di limitazione della pressione e morsettiere principali del trasformatore.

1. Sedile rialzato

Installato sotto gli isolatori passanti di alta e bassa tensione, il sedile rialzato è la cavità di installazione fissa per i trasformatori di corrente (TA). Il TA di tipo passante-integrato-può realizzare la misurazione della corrente in tempo reale-, la protezione differenziale e la protezione da sovracorrente, realizzando il monitoraggio in tempo reale-e l'avviso tempestivo di guasto dei parametri operativi del trasformatore.

2. Dispositivo di scarico della pressione

Quando si verificano guasti gravi all'interno del trasformatore, come un cortocircuito interno, viene generata istantaneamente una grande quantità di gas ad alta-pressione. Il dispositivo di limitazione della pressione può aprirsi automaticamente per ridurre la pressione ed evitare incidenti di esplosione del serbatoio causati da un'eccessiva pressione interna. Dopo l'azione, per ripristinare la funzione di protezione è necessario eseguire un'ispezione manuale del guasto, ripristinare o sostituire la guarnizione.

3. Morsettiera del trasformatore principale

La morsettiera del trasformatore principale è l'hub di trasmissione del segnale esterno dell'apparecchiatura, dotata internamente di file di terminali, relè, termoregolatori e altri componenti. Può raccogliere dati chiave come la temperatura dell'olio, la temperatura dell'avvolgimento e il livello dell'olio e connettersi con la protezione in background e il sistema di controllo della misurazione per realizzare un monitoraggio intelligente e una protezione di sicurezza automatica.
 

Ⅵ. Punti chiave della manutenzione giornaliera

La manutenzione giornaliera standardizzata è la chiave per prolungare la vita utile dei trasformatori di distribuzione elettrica e ridurre i tassi di guasto. Il funzionamento e la manutenzione scientifici possono garantire il funzionamento stabile a lungo-termine dei sistemi di distribuzione dell'energia a media-tensione.

1. Controllare regolarmente il livello dell'olio, aggiungere olio quando il livello dell'olio è troppo basso e scaricare l'olio in eccesso quando il livello dell'olio è troppo alto per mantenere il livello dell'olio entro l'intervallo della scala standard. 2. Osservare il colore del gel di silice dello sfiatatoio, sostituirlo o asciugarlo in tempo quando diventa rosa a causa dell'assorbimento di umidità. 3. Ispezionare i radiatori per eventuali perdite di olio e controllare il rumore di funzionamento e la velocità delle ventole di raffreddamento per garantire la normale dissipazione del calore. 4. Condurre regolarmente un'analisi cromatografica del campione di olio per valutarne il potenziale guasti interni di scarico e surriscaldamento. 5. Una volta che il dispositivo di limitazione della pressione entra in funzione, controllare attentamente la causa del guasto prima di ripristinarlo e metterlo in funzione.
 

Ⅶ. Riepilogo

Ogni componente dei trasformatori di distribuzione riempiti d'olio ha attributi funzionali indipendenti e logica di funzionamento coordinata, che copre la trasmissione di potenza, l'isolamento, la dissipazione del calore e la protezione di sicurezza. In qualità di produttore di apparecchiature elettriche professionali,JINSHANMEN TECNOLOGIA CO., LTDfornisce apparecchiature per trasformatori e sottostazioni in serie-completa e di alta-qualità, supportando soluzioni personalizzate per vari progetti di distribuzione di energia all'estero.