I. Մասնակի դուրսգրման պատճառը
Տրանսֆորմատորի մեկուսիչը, մետաղական կորպուսը և այլն հաճախ ունեն սուր անկյուններ և ճռռոցներ, ուստի էլեկտրական դաշտի ինտենսիվության ազդեցության տակ էլեկտրական լիցքերը կկենտրոնանան սուր անկյան կամ ճռռոցի դիրքում և կհանգեցնեն մասնակի լիցքաթափման։
Վակուումային ձուլման մեջ էպօքսիդային խեժով մեկուսացված չոր տրանսֆորմատորը, եթե գործընթացի վատ կառավարումը նույնպես կհանգեցնի ներքին փուչիկների առաջացմանը, ապա կառաջացնի մասնակի լիցքաթափում: Սովորաբար էպօքսիդային խեժով մեկուսիչում կան որոշ փոքր օդային բացվածքներ, և սովորաբար փուչիկների դիէլեկտրիկ գործակիցը շատ ավելի ցածր է, քան մեկուսիչինը, ինչի արդյունքում մեկուսիչում գտնվող փուչիկի էլեկտրական դաշտի ինտենսիվությունը շատ ավելի բարձր է, քան հարակից մեկուսիչ նյութինը, ուստի հեշտ է հասնել ճեղքման աստիճանին և նախ փուչիկները էլեկտրական լիցքաթափվել:
Եթե հաղորդիչ մարմնի միջև էլեկտրական կապը վատ է, հեշտ է էլեկտրական լիցքաթափում առաջացնել, որը մետաղական կախույթի պոտենցիալի մեջ ամենալուրջն է։
Օդի բարձր խոնավությունը, տրանսֆորմացիայի մի մասի մեկուսացման ամրությունը բավարար չէ, կամ տրանսֆորմատորի մեկուսացումը վնասվել է տեղադրման ընթացքում, տրանսֆորմատորի պարապուրդի ժամանակը չափազանց երկար է, մեկուսիչ նյութի ջրի պարունակությունը գերազանցում է ստանդարտը, և տրանսֆորմատորի ամբողջ մարմինը խոնավ է, ինչը նույնպես կազդի մասնակի լիցքաթափման վրա։
Չոր տրանսֆորմատորի մեկուսացման կառուցվածքը նախագծելիս շերտերի կամ պտտվող մասերի դաշտային ամրությունը չափազանց բարձր է, օրինակ՝ մեկուսացման կառուցվածքի նախագծումը անհիմն է, մեկուսացման նյութի որակը ցածր է, փաթաթման, չորացման և լցման գործընթացը լավը չէ, հավաքման գործընթացը վատ է, օրինակ՝ բարձր և ցածր լարման մետաղալարերի արտադրությունը փշրանքներով կամ որոշակի հեռավորությամբ, այս ամենը կազդի մասնակի լիցքաթափման ավելացման վրա։
II. Մասնակի լիցքաթափման վտանգը
Կան մասնակի լիցքաթափման բազմաթիվ տեսակներ։ Մեկը մասնակի լիցքաթափման մի տեսակ է, որը տեղի է ունենում մեկուսիչ մակերեսի վրա։ Եթե էներգիան մեծ է, լիցքաթափման հետքը կնշվի մեկուսիչի մակերեսին և կազդի տրանսֆորմատորի ծառայության ժամկետի վրա։ Կա նաև բարձր լիցքաթափման ինտենսիվություն, որը տեղի է ունենում կավիտացիայի կամ սուր էլեկտրոդի մեջ, կենտրոնացած է մի քանի մասնակի լիցքաթափման տեսքով, որը կոռոզիոն լիցքաթափում է, որը կարող է ներթափանցել մեկուսիչ տախտակի շերտերի և խորությունների մեջ և, ի վերջո, հանգեցնել ճեղքման։
Մասնակի լիցքաթափումը մեկուսացման ծերացման և ճեղքման հիմնական պատճառն է: Կարճ լիցքաթափման ժամանակը չի հանգեցնի ամբողջ խողովակի դիէլեկտրիկ վնասմանը, իսկ լիցքաթափման էլեկտրոլիտիկ ազդեցությունը արագացնում է մեկուսացման օքսիդացումը և քայքայում մեկուսացումը, ուստի տրանսֆորմատորի կյանքը կրճատվում է: Վնասի աստիճանը կախված է լիցքաթափման աշխատանքից և լիցքաթափման ժամանակ մեկուսացման վնասման մեխանիզմից: Եթե չոր տրանսֆորմատորի մասնակի լիցքաթափումը լրջորեն գերազանցում է իր ստանդարտ մակարդակը, նրա ծառայության ժամկետը 3-5 տարի է, ներքին մեկուսացումը կծերանա և ճեղքվի: Հետևաբար, չոր տրանսֆորմատորի մասնակի լիցքաթափումը պետք է խստորեն վերահսկվի Չինաստանում:
III. Չոր տրանսֆորմատորի մասնակի լիցքաթափման կառավարում
Չոր տրանսֆորմատորի հիմնական մեկուսիչ նյութը էպօքսիդային խեժ է, անվտանգ և հուսալի, 35 կՎ-ից ցածր լարման էներգահամակարգում լայնորեն կիրառվում է արտադրանքը: Չոր տրանսֆորմատորի մասնակի լիցքաթափմանը ազդող բազմաթիվ գործոններ կան, որոնց թվում հիմնական գործոններն են՝ հումքի ընտրությունը, արտադրանքի կառուցվածքի նախագծումը, փաթույթների ձուլման գործընթացը և այլն: Մեր ընկերության երկարաժամկետ նախագծման ճշգրտման, գործընթացի կատարելագործման, նյութերի ընտրության և արտադրական պրակտիկայի նպատակով առաջարկվում են հետևյալ վերահսկողության միջոցառումները:
1. Փաթաթան կառուցվածքի նախագծում
(1) Տրանսֆորմատորի փաթույթի նախագծման մեջ գլխավոր մեկուսացման հեռավորությունը պետք է ապահովի, որ բարձր և ցածր լարման կծիկները, բարձր լարման կծիկի, բարձր լարման կծիկի և գետնին միջև ունենան բավարար մեկուսացման հեռավորություն։ Թույլատրելի պայմաններում, որքան մեծ է մեկուսացման հեռավորությունը, այնքան մեծ է հեռավորությունը, այնքան փոքր է դաշտի ուժգնությունը։ Բարձր լարման կծիկի պատի մեկուսացումը կարող է համապատասխանաբար մեծացվել՝ արտաքին դաշտի ուժգնությունն արդյունավետորեն նվազեցնելու համար։
(2) Բարձր լարման կծիկի շերտերի և հատվածների միջև նախագծումը, որը վերահսկում է կծիկի դաշտի ուժը, և եթե բարձր լարման փաթույթն օգտագործվում է ենթահատվածով պղնձե փայլաթիթեղ, միջշերտային լարումը հավասար է շրջադարձային լարմանը, սովորաբար միայն 10-ից 20 վոլտ միջակայքում, էլեկտրամագնիսական լարի կառուցվածքի շերտերի միջև հատվածային լարումը 400 ~ 800 վոլտ է, հատվածի համարը պետք է լինի ավելի մեծ, օրինակ՝ 35 կՎ չոր տիպի տրանսֆորմատորի դեպքում ցանկալի է, որ հատվածի համարը լինի ավելի քան 16~18 հատ։ Իհարկե, դա մեծ խնդիրներ է առաջացնում փաթաթման գործընթացում։
(3) պաշտպանիչ վերահսկողություն, արդյունավետ պաշտպանիչ միջոցների կիրառում, կտրող եզրերի, ճաքերի և օդային բացվածքի փաթեթավորում պաշտպանիչի ներսում, որը կարող է արդյունավետորեն վերացնել ճաքի ծայրի էլեկտրական լիցքաթափումը և նվազեցնել մասնակի լիցքաթափումը: Բարձր լարման պաշտպանիչը և բարձր լարման լարի ծայրը, ցածր լարման լարը և սեղմիչը պետք է հուսալիորեն միացված լինեն, պաշտպանիչ մշակումը պետք է շարունակաբար մաքրվի, պաշտպանիչ շերտերը պետք է լինեն հարթ, առանց կոտրվածքների և ծայրերի և այլնի:
2. Կծիկի փաթաթում, ձուլում և վակուումային լցման գործընթացի վերահսկում
Չոր տրանսֆորմատորի կծիկը ամենակարևորն է, տրանսֆորմատորի օգտագործումը կախված է կծիկի լավ վիճակից, թե ոչ։ Վակուումային լցման ազդեցությունը նույնպես շատ կարևոր է տեղային արտանետման համար, նույնիսկ փոքր ծակոտիները ազդում են տրանսֆորմատորի տեղային արտանետման վրա, ուստի կծիկի արտադրության և ձուլման գործընթացը պետք է խստորեն վերահսկվի։
(1) կծիկը փաթաթելիս մենք պետք է ծանոթ լինենք գծագրերին և գործընթացին, և չենք կարող կամայականորեն փոխել շերտերի միջև պտույտների քանակը և շերտերի միջև մեկուսիչ թերթերի քանակը։ Համոզվեք, որ բոլոր նյութերը մաքուր են փաթաթելիս։
(2) Ձուլվածքի լարերի եռակցման տերմինալը տեղադրելիս ուշադրություն դարձրեք բարձր ջերմաստիճանից վնասված կծիկի մեկուսացմանը, եռակցված մետաղալարը պետք է հղկվի սուր անկյունների այտերի միջոցով և այլն: Համոզվեք, որ բոլոր լարերը մեկուսացված են բավարար հեռավորության վրա՝ էպօքսիդային խեժով լցվելու և հավաքման ողջ ընթացքում մաքրելու համար: Տեղադրված մետաղալարը չորացվում է խստորեն չորացման գործընթացին համապատասխան:
(3) էպօքսիդային խեժի բաղադրիչները և գազազերծման, խմբաքանակի մշակման գործընթացը պետք է խստորեն համապատասխանի տեխնոլոգիայի կոդին, ինչպիսիք են նյութը, խառնման հարաբերակցությունը, ջերմաստիճանը և գազազերծման ժամանակը, մածուցիկության աստիճանը պետք է ուշադիր հետևի համապատասխանությանը, վակուումի աստիճանին, ջերմաստիճանին և պղպջակների երևույթին, խառնման, լցման ջերմաստիճանի և վակուումի աստիճանի դեպքում կծիկը (ձուլվածքը) պետք է դիտարկվի ջերմաստիճանի վերահսկողության շրջանակներում նշված գործընթացում: Լցման գործընթացում արագությունը չպետք է չափազանց մեծ լինի և պղպջակներ առաջացնի: Դինամիկ լցման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել բաղադրիչների լցման ավարտից հետո ժամանակին՝ խեժի մածուցիկության չափազանց մեծացումից խուսափելու համար:
3. Հումքի ընտրություն և վերահսկում
(1) Էլեկտրամագնիսական մետաղալարի ընտրությունը կարող է լինել էմալապատ մետաղալարի մեկուսացում՝ հարթ պղնձե կամ կլոր պղնձե մետաղալարի դիզայնով փաթաթված։ Արտադրության մեջ գտնվող էլեկտրամագնիսական մետաղալարի մատակարարները պետք է ունենան հատուկ մաքրող սարքավորումներ և հայտնաբերման սարքեր, և ձգտեն նվազագույնի հասցնել այրվածքները։
(2) էպօքսիդային խեժի նյութերի ընտրությունը, տարբեր էպօքսիդային խեժերի բնութագրերը, արտադրանքի տեղական արտանետումը, համապարփակ ազդեցության կատարողականը նույնպես մեծ են, պետք է ընտրել խեժի փոքր մածուցիկությունը, լավ ամրությունը, բարձր մեկուսացման ամրությունը, խեժի տարբեր մոդելները, տեխնիկական բաժինը պետք է մշակի համապատասխան գործընթացային պահանջները:
(3) կծիկում մեկուսիչ նյութի վերահսկում, չոր տրանսֆորմատորի շերտերի միջև մեկուսիչ նյութի որակը ուղղակիորեն կապված է տեղական քանակի չափի հետ: Հետևաբար, հումք մատակարարելու համար պետք է ընտրվեն երկարաժամկետ և կայուն մատակարարներ, քանի որ նոր նյութը փոխելուց հետո տրանսֆորմատորը կարճաժամկետ հեռանկարում որևէ խնդիր չի ունենա:
(Շարունակությունը կլինի)
Հրապարակման ժամանակը. Փետրվարի 14-2022
+86 17854106058
trihope@aliyun.com





