A teljesítménytranszformátor működési paraméterei és a hűtővízrendszer működési előírásai
1. Szabványos üzemi feszültséghatárok
A nemzetközi IEC 60076 szabványnak és az univerzális villamosenergia-hálózat üzemeltetési irányelveinek megfelelően a teljesítménytranszformátorok üzemi feszültségét szigorúan ellenőrizni kell egy biztonságos tartományon belül, hogy elkerüljük a szigetelés elöregedését, túlmelegedési károsodását és a berendezés élettartamának csökkenését.
Normál folyamatos üzemi körülmények között a transzformátor üzemi feszültsége nem haladhatja megA névleges leágazási feszültség 105%-a, és soha nem lépheti túl a rendszer megengedett legnagyobb üzemi feszültségének küszöbértékét. Rövid távú speciális működési forgatókönyvek és jóváhagyott tranziens üzemi körülmények esetén a transzformátor maximális feszültségen működhet.névleges feszültségének 110%-ateljesítményromlás vagy biztonsági kockázat nélkül.
2. Megengedett felső olajhőmérséklet olaj{1}}merülő transzformátorokhoz
A felső olajhőmérséklet egy magjelző, amely tükrözi az olaj{0}}merített transzformátorok hőterhelési állapotát. Minden hőmérsékleti határértéknek meg kell felelnie a hivatalos üzemeltetési előírásoknak és a gyártó gyári műszaki előírásainak.
A következővel felszerelt olaj{0}}transzformátorokhozkényszerített olajkeringető és vízhűtő rendszerek, a maximálisan megengedett felső olajhőmérséklet szabványosítva van70 fok(a szó szerinti 700 fokos hiba javítása). A túl magas olajhőmérséklet felgyorsítja a szigetelőpapír öregedését, rontja a szigetelőolaj teljesítményét, és csökkenti a transzformátor teljes élettartamát és túlterhelési tűrését.
3. Intelligens hűtésvezérlő logika kényszerített olajkeringtetésű transzformátorokhoz
A kényszerített olajkeringtetésű hűtést alkalmazó transzformátorok automatikus hűtővezérlő rendszerrel vannak felszerelve. A hűtőberendezések intelligensen indíthatnak, leállíthatnak, és a valós időnek megfelelően{1}}üzemmódot válthatnaktranszformátor hőmérséklet változásai és tényleges terhelési szintjei. Ez a dinamikus beállítás biztosítja az optimális hűtési hatékonyságot kis-terhelés, nagy-terhelés és csúcsterhelés-körülmények között, kiegyensúlyozott energiafogyasztást és hőstabilitást biztosítva.
4. Napi működésfigyelés és hibakezelési elvek
Az üzembe helyezett transzformátorok folyamatos és intenzív monitorozást igényelnek a műszer összes jelzésére vonatkozóan, beleértve a feszültséget, áramerősséget, hőmérsékletet és olajszintet, hogy teljes mértékben megértsék a valós idejű működési állapotot-.
A rendellenes működési jelenségek vagy lehetséges hibák észlelése után azonnali karbantartási és hibaelhárítási intézkedéseket kell végrehajtani a rejtett veszélyek kiküszöbölése érdekében. Átmenetileg megoldhatatlan hibák esetén az üzemfelügyeleti gyakoriságot jelentősen növelni kell a hibaeszkaláció és a másodlagos balesetek elkerülése érdekében. Eközben célzott műszaki ellenintézkedéseket és karbantartási terveket kell megfogalmazni és a lehető legrövidebb időn belül végrehajtani a normál működési feltételek helyreállítása érdekében.
5. Hűtővízrendszer Vízellátási mód
A transzformátoros vízhűtő rendszer hűtővízellátása kétcsatornás{0}}kapcsolási kialakítást alkalmaz, alkalmazkodva a különböző terhelési üzemállapotokhoz:
-Betöltési művelet: Ha a transzformátor formális terheléssel működik, a hűtővíz az egység erre a célra kialakított műszaki vízvezetékén keresztül kerül ellátásra, biztosítva a stabil víznyomást és a megfelelő hűtőáramlást a hosszú távú -hőelvezetéshez.
Nincs -betöltési művelet: Amikor a transzformátor terhelés nélkül működik, a rendszer átvált az erőmű nyilvános fő vízvezetékére. A támogató terhelés nélküli hűtővízszivattyú nyomás alatti vízellátást biztosít az alapvető keringtető hűtés fenntartásához, és megakadályozza a helyi hőfelhalmozódást a transzformátoron belül.
6. A hűtővíz rendszer leeresztési üzemmódja és vészhelyzeti kapcsolási logika
Hagyományos üzemi körülmények között a transzformátor terheléses és terhelés nélküli hűtővize a műszaki vízellátó rendszer fő vízelvezető vezetékén keresztül egyenletesen kerül az egység végvízvezetékébe.
A szomszédos transzformátorok vízelvezető csővezetékei közé egy alaphelyzetben zárt összekötő szelepet kell beépíteni vészhelyzeti használatra. Ha az egység végvízvezetékét ki kell üríteni és karbantartani, miközben a megfelelő transzformátor továbbra is alacsony-terhelésű üzemmódban működik, a szomszédos egységek közötti összekötő szelep kézzel nyitható. Ez lehetővé teszi a transzformátor hűtési vízelvezetését a többi rendelkezésre álló végvízvezetékre irányítva, biztosítva a zavartalan hűtőkeringést és a berendezés folyamatos biztonságos működését.
