Обработка древесины трансформаторным маслом плюсы и минусы: Масло для пропитки дерева — Мастерские

Выбираем масло для пропитки древесины. Масло минеральное для дерева

Для деревянных конструкций обычно используется качественная древесина. Поэтому для улучшения ее качества и защиты от различных факторов используют разнообразные пропитки.

Основы обработки древесины

Во время изготовления древесина обрабатывается специальными веществами для продления срока службы и предупреждения проблемы гниения, образования трещин и грибка. Все эти действия относят к первичной фазе обработки древесины. Вторая же предполагает покрытие деревянной поверхности специальным лаком или маслом.

Масло отличается от лака глубиной проникновения. Лакировочные средства при нанесении создают своеобразную защитную пленку, которая со временем стирается. Масло же способно проникнуть глубоко в структуру изделия, тщательно пропитывая все деревянные волокна или другие компоненты древесины. Также значительным плюсом масла является его способность менять цвет дерева, создавая неповторимые оттенки.

Сегодня на рынке представлен огромный выбор масел разных марок и составов. Но все их можно условно разделить на 2 большие группы, которые далее мы рассмотрим более детально.

Минеральные масла

Масло минеральное для дерева получило свое распространение десятки лет назад. С развитием науки и техники создавались новые технологии, позволяющие производить искусственные материалы с заданными характеристиками. Как и любой другой материал, деревянная доска нуждается в дополнительной обработке. Полвека назад популярностью пользовалось трансформаторное масло. Конечно, оно не было предназначено для подобных целей, но эффект от такой обработки доказывал совершенно другое, что позволило вывести масло минеральное для дерева на широкий рынок.

При использовании трансформаторного масла, деревянным изделиям удавалось сохранить первоначальный вид и ликвидировать процессы гниения. Масло минеральное для дерева часто вызывает вопрос относительно технологии производства. Очень важно соблюдать экологический фактор в этом деле. Вот почему многие производители предпочитают комбинировать минеральное масло с натуральным.

Натуральные масла

Этот вид пропитки использовался еще сотни лет назад. С внедрением инновационных технологий более популярными стали искусственные продукты нефтепереработки. Потребовалось время, чтобы человек осознал ту пользу, которую несет натуральное масло в обработке деревянных поверхностей. Также определяющим фактором была дороговизна продукта, которую постепенно удалось решить благодаря заимствованию современных технологий производства.

Главное преимущества натурального масла – его растительное происхождение. Отсутствие вредных примесей и добавок делает его использование безопасным для человеческого здоровья. Наиболее популярно льняное и древесное масло. Последнее более дешевое, но по качественным характеристикам проигрывает первому.

Льняное масло для обработки древесины считается самым лучшим. Также широкое применение нашли подсолнечное и оливковое масло. Следует отметить, что из всех видов подсолнечное высыхает быстрее остальных. Но не следует забывать, что на общем фоне масло минеральное для дерева сохнет в разы быстрее, а вот с натуральным придется повозиться. Чтобы как-то решить эту проблему, в состав оливкового, конопляного или подсолнечного масла добавляют химические компоненты, ускоряющие процесс высыхания.

Особенности применения

Работа с маслом довольно простая и не требует особых навыков. Вам понадобится широкая кисть, тканевые салфетки, наждачная бумага. Выбор конкретного приспособления зависит от способа: втирания или вымачивания.

  • Первый наиболее популярен. Он применим в случаях, когда необходимо покрыть большую поверхность. Деревянная доска с помощью кисти покрывается маслом. Для лучшего эффекта рекомендуется постепенно втирать раствор с помощью салфеток или наждачки. Процедура повторяется несколько раз, чередуя нанесение и ожидание полного высыхания каждого из слоев.
  • Второй способ больше подходит для мелких деталей. Они погружаются в специальную емкость, наполненную маслом, и вымачиваются несколько дней. После этого деталь необходимо хорошо отшлифовать.

Масляная пропитка довольно проста в применении, но незаменима при отделочных работах. Она поможет сохранить срок службы деревянной конструкции. Главное — учесть все особенности. Минеральное масло для обработки дерева может содержать токсические вещества, но время высыхания минимальное. А натуральное масло экологически чистое, но потребуется не один час сушки.

Обработка древесины отработанным маслом

Сооружения и здания из дерева больше других материалов подвержены негативному воздействию солнечных лучей, осадков и других погодных условий. Чтобы предотвратить разрушение древесины, данные детали необходимо защитить с помощью специальных средств для обработки дерева. Одним из таких средств, выполняющих защитную и водоотталкивающую функцию, является машинное отработанное масло. Обработка отработанным машинным маслом – уникальное средство, помогающее уберечь дерево от гниения, плесени и других неприятных проблем, разрушающих доски.

Содержание:

  • Особенности обработки машинным маслом
  • Применение машинных отработанных масел
  • Окрашивание машинным маслом

Обработка дерева требует осторожности и изучения конечной цели, продуманности, каким деревянное сооружение должно получиться в итоге. Если требуется изменить цвет древесины, для чего используются различные средства для защиты или покраски, такая работа с деревом требует различного подхода, если проводить обработку в помещении или же на улице.

Для работы с деревом существует много различных материалов, способных защитить деревянные детали, покрасить их или покрыть лаком.

Для обработки дерева используются:

  • медный купорос;
  • подсолнечное масло с натуральным прополисом;
  • финский состав, включающий муку, железный купорос, кухонную соль, известь и воду;
  • обработка березовым дегтем;
  • горячий битум или гудрон;
  • машинное масло;
  • синтетические средства.

Пропитка (определение нужного материала) для деревянного построения или детали выбирается, исходя из породы дерева, его предназначения в постройке или цветового конечного варианта.

к содержанию ↑

Особенности обработки машинным маслом

Обработка дерева отработанным маслом – один из наиболее распространенных способов покрытия и защиты древесины. В качестве основного материала используется обычное машинное масло, которое отслужило свое назначение на автомобиле.

Преимущества использования машинного масла:

  • низкая стоимость материала или его наличие;
  • защита древесины от влаги, грызунов, насекомых, плесени и разрушений;
  • надежность;
  • сохранение твердости материала.

Несмотря на важные преимущества использования, обработка деревянных сооружений отработанным маслом несет негативное воздействие на человека, и имеет серьезные недостатки:

  • обработка дерева машинным маслом применяется исключительно в нежилых построениях;
  • отработкой обрабатываются маленькие детали сооружений, находящиеся близко к земле или скрытые элементы;
  • некачественный внешний вид и потеря цвета древесины;
  • данный материал является легко возгораемым средством;
  • покрытые детали тяжело поддаются покраске;
  • следует обратить внимание на выбор масляного вещества и его состав, так как некоторые из них содержат большое количество негативных разрушающих веществ, отдавая предпочтение маслам с минеральными свойствами.

Обратите внимание! Если люди будут часто находиться в контакте с окрашиваемой конструкцией, имеет смысл отказаться от отработки в пользу традиционных антисептических составов для дерева.

к содержанию ↑

Применение машинных отработанных масел

Использование машинной отработки в качестве покрытия для древесины широко приветствуется в сельской местности. Отработанной машинной жидкостью покрываются ангары, гаражи, сараи, склады, чердаки и заборы. Доски и деревянные срезы, которые уже были подвержены негативным разрушающим факторам, при покрытии отработанным маслом также защищаются от последующего разрушения и перегнивания древесины.

Покрывая здание или забор, следует принять во внимание изменение цвета сооружения, дерево теряет естественный цвет, что не подлежит дальнейшему исправлению. Чтобы избежать неприятного оттенка дерева, рекомендуется нанести масляный раствор на нижнюю часть забора или конструкции, а верхнюю часть покрасить веществом, сохраняющие эстетичный вид древесины.

Мелкие детали, торцы, перегородки стен, изнанки стен также обрабатываются машинным раствором, что способствует их долголетию и качественной обработке недорогим способом. Одним из главных сооружений, которое чаще всего покрывается машинными отходами, является забор. Контактируя напрямую с землей, деревянный забор подвержен влажности и перегниванию, с помощью масляной отработки изгородь приобретает дополнительную защиту от влажности и разрушений.

Для подобных конструкций рекомендуется использовать масла для легковых автомобилей – данные типы масел легко выветриваются, избавляясь от неприятного острого запаха и негативных разрушающих свойств.

Помимо сооружений из дерева и досок, масляная пропитка может использоваться и для металлических деталей и изделий из бетона, что предотвращает появление ржавчины и плесени, защищая конструкции от разрушений.

к содержанию ↑

Окрашивание машинным маслом

Для работы с деревом необходимо приготовить все нужные инструменты и детали:

  1. Подготовить масло, или слить все остатки масел в одну емкость и тщательно перемешать для получения состава, однородного по цвету и консистенции.
  2. Нанесение масляной покраски осуществляется только в резиновых перчатках, не допуская попадания масляного раствора на кожу.
  3. Перед нанесением средства древесину необходимо очистить с помощью наждачной бумаги и протереть хлопковою тканью перед самым покрытием, убрав пыль с изделия.
  4. Приготовить средство для нанесения масляной покраски.

Нанесение защитной жидкости на древесину может осуществляться несколькими способами, используя различный инвентарь:

  • кисти;
  • валик;
  • распылитель.

С помощью кистей различных размеров можно покрасить небольшие детали деревянных сооружений, в том числе торцы, срезы и другие небольшие конструкции. Валик сократит время покрытия более крупных изделий и досок, уменьшив при этом количество расходуемого материала. При работе с валиком рекомендуется приготовить дополнительно кисть для подкрашивания изгибов, трещин, углов и других деталей.

При наличии распылителя можно быстро и качественно окрасить забор и целые сооружения из дерева. Пропитка в данном способе может проводиться и без кисти, однако использованный распылитель не рекомендуется применять для работ иного рода.

Таким образом, отработанное машинное масло – отличное средство для пропитки, окрашивания и защиты забора, построений из дерева, металлических и бетонных деталей. Данное средство отличается легкостью в использовании, стоимостью и довольно эффективным воздействием на дерево.

Преимущества и недостатки трансформаторов сухого и масляного типа

Введение

В чем разница между трансформаторами сухого и масляного типа? В области строительства трансформатор является одним из незаменимых элементов оборудования в системах передачи и распределения электроэнергии. Это важная часть оборудования для изменения уровня напряжения, снижения потерь электроэнергии при передаче и обеспечения безопасности потребления энергии. Силовые трансформаторы делятся на масляный трансформатор s и сухие трансформаторы в зависимости от различных охлаждающих сред.

 

 

 

Catalog

Introduction

Ⅰ Oil Immersed Transformer

1.1 Structure of Oil Immersed Transformer

1.2 Characteristics of Oil Immersed Transformer

Ⅱ Трансформатор сухого типа

2.1 Принцип работы трансформатора сухого типа

2,2 Характеристики трансформатора сухого типа в применении

2,3 Дефицит трансформатора сухого типа по сравнению с нефтяным погруженным трансформатором

III Применение трансформатора сухого типа в инженерии

3,1 Плохое расщепление тепло. Высокая температура

3.3 Влияние на температуру окружающей среды

3.4 Выбор формы конструкции сухого трансформатора

3.5 Выбор класса изоляции и термостойкости сухого трансформатора

IV Часто задаваемые вопросы о трансформаторах и погруженном масле и масле 9009


ⅰ Масло-погружение

1.1 Структура нефтяного преобразования

67 1.1 Структура нефтяного преобразования 9000 40080

6666. магнитопровод, обмотки и втулки. Магнитный сердечник обеспечивает путь для магнитного потока. Обмотки создают магнитное поле и состоят из катушки-проводника, намотанной на сердечник и изолированной перегородками из прессованного картона и экранами. Толщина изоляции обмотки увеличивается с увеличением напряжения. Вводы соединяют обмотки трансформатора с подстанцией. Характерной особенностью масляного трансформатора является маслорасширитель. Он упрощает работу, контролируя уровень масла в баке и обеспечивая пространство для теплового расширения масла.

 

 Масляный трансформатор

1.2 Характеристики масляного трансформатора

Масляный трансформатор представляет собой трансформатор, в котором теплорассеивающей средой является трансформаторное масло. Применение масляных трансформаторов в энергосистемах использовалось в течение сотен лет в технике передачи и распределения. Масляный силовой трансформатор стал одним из наиболее широко используемых электрооборудования в мире благодаря своей простой конструкции, долгой истории, богатому производству и эксплуатации, надежной работе. Большинство трансформаторов, работающих в энергосистеме, представляют собой масляные трансформаторы. Как следует из названия, 9Трансформатор сухого типа 0003 представляет собой трансформатор, в котором вместо трансформаторного масла в качестве теплоотвода используется воздух.

 

 Основная конструкция трансформатора 

Трансформаторное масло используется в качестве охлаждающей среды для масляного трансформатора, а тепло, выделяемое при работе трансформатора, передается от трансформаторного масла к металлическому корпусу и выделяется. Оно обладает такими преимуществами, как быстрое рассеивание тепла, равномерная теплопроводность и восстанавливаемые изоляционные свойства масла. Однако к недостаткам самого масла относятся низкая жаростойкость, воспламеняемость и старение, поэтому при использовании трансформаторного масла в качестве охлаждающей среды предъявляется множество специфических требований.

 

Например, здания, в которых размещаются трансформаторы, должны соответствовать требованиям класса огнестойкости, установленным в правилах пожарной безопасности зданий; Должны быть приняты меры для предотвращения распространения огня, вызванного потоком нефти в случае возникновения пожара; Должны быть предусмотрены меры пожаротушения для тушения нефтяных пожаров; Должны быть бассейны для хранения нефти, чтобы утечка нефти не загрязняла окружающую среду; Ежедневная работа должна контролировать старение изоляционного масла и регулярную работу по регенерации масла и так далее.

 

Кроме того, к минимальному чистому расстоянию между внешним профилем масляного трансформатора и стеной и дверью трансформаторного помещения также предъявляются строгие требования по расстоянию. Различные строительные конструкции, противопожарные преграды и резервуары для хранения масляных трансформаторных подстанций спроектированы с учетом воспламеняемости и текучести нефти. Кроме того, «когда трансформаторная находится в здании, дверь должна быть противопожарной дверью класса А». Таким образом, инвестиции в строительство, предназначенные для предотвращения пожара на каждой подстанции, естественно, намного больше.

 

В связи с непрерывным развитием науки, техники и материаловедения появилась серия полностью закрытых масляных трансформаторов, таких как полностью герметичные S9-M, S10-M, S11-M и т. д. . Он использует гофрированный топливный бак, а тепловое расширение и холодная усадка трансформаторного масла регулируются эластичностью гофрированного листа, который изолирован от воздуха и в основном решает проблему утечки масла.

 

Полностью закрытый масляный трансформатор не имеет респиратора, что решает проблему окисления масла, вызванного контактом масла с воздухом, и продлевает срок службы. Он также отличается компактностью, энергосберегающим типом и передовыми технологиями производительности. Он изготовлен из высококачественной холоднокатаной кремнистой стали с ориентированным магнитным полем. По сравнению с той же емкостью S9тип, потери холостого хода уменьшаются на 30%, а ток холостого хода уменьшается на 40-70%, а шум снижается на 5 ≤ 8 децибел (А). Однако, поскольку в качестве охлаждающей среды по-прежнему используется масло, конструкция также должна соответствовать соответствующим спецификациям масляных трансформаторов.

Ⅱ Трансформатор сухого типа

2.1 Принцип работы трансформатора сухого типа

Сухой трансформатор широко приветствуется из-за отсутствия масла и снижения требований к огнестойкости зданий. А в некоторых особых условиях можно использовать только сухие трансформаторы типа «многоэтажные или высотные основные здания». Поэтому во многих местах, где масляные трансформаторы не допускаются, например, в подземных и высотных зданиях, места с повышенными требованиями пожарной безопасности могут быть спроектированы как трансформаторы сухого типа.

 

В настоящее время трансформатор сухого типа с заливкой эпоксидной смолой решает проблемы низкой степени термостойкости изоляционного материала, легкого растрескивания изоляционного материала при старении и так далее. С непрерывным развитием изоляционных материалов и улучшением свойств материалов уровень теплостойкости изоляции может достигать уровня H, что является техническим показателем, которого не могут достичь масляные трансформаторы. Во-вторых, по сравнению с традиционными масляными трансформаторами, трансформаторы сухого типа имеют много преимуществ, таких как маслостойкость, огнестойкость, пыленепроницаемость, влагостойкость и небольшой частичный разряд.

 

Трансформатор сухого типа в основном состоит из железного сердечника и змеевика, заливаемого эпоксидной смолой, изготовленного из листа кремнистой стали. Изолирующий цилиндр помещается между катушками высокого и низкого напряжения для увеличения электрической изоляции, и он поддерживается и ограничивается прокладкой. Крепления деталей и узлов имеют противоотвинчивающее исполнение.

 

 Чертеж трехмерной конструкции сухого трансформатора

2.2 Характеристики сухого трансформатора в приложении

Трансформаторы сухого типа работают так же, как и другие трансформаторы, в соответствии с физическими принципами технологии напряжения, необходимой для использования электрической и магнитной связи: когда ток течет по току провода, он создает изменяющееся магнитное поле. или окружающее «магнитное». Колебания провода вокруг магнитного поля и ток, который он производит в проводе. Следовательно, во второй линии и первой линии будут флуктуирующие магнитные поля, а ток будет индуцировать течение во второй линии. Электричество вырабатывается двумя проводниками, которые фактически не соприкасаются друг с другом.

 

Прежде всего, преимущество трансформаторов сухого типа заключается в том, что они не содержат масла и громоздки, что снижает уровень пожароопасности. Это может сократить инвестиции в предотвращение пожаров; это экономит соответствующие инвестиции в предотвращение стихийных бедствий и гражданское строительство. Кроме того, поскольку трансформатор сухого типа не имеет проблем с утечкой масла, работы по техническому обслуживанию ежедневной работы трансформатора сокращаются, и если не требуется регулярно обнаруживать старение качества масла, нет необходимости менять масло. Это значительно снизило затраты на ежедневное техническое обслуживание.

 

 

Сухой трансформатор

 

Во-вторых, поскольку у сухого трансформатора нет подвесного сердечника, помещение, в котором размещается сухой трансформатор, может уменьшить высоту здания и снизить стоимость строительства. Опять же, согласно спецификации, «высоковольтные и низковольтные распределительные устройства без топлива и немасляные силовые трансформаторы могут быть размещены в одном помещении». распределительного оборудования и отказаться от независимой трансформаторной комнаты, что может уменьшить занимаемую площадь и сэкономить общую стоимость проекта.

Вид в разрезе сухого трансформатора

 

2.3 Недостаток сухого трансформатора по сравнению с масляным трансформатором  

По сравнению с масляным трансформатором имеет относительно плохие характеристики рассеивания тепла, эпоксидная смола имеет более низкие характеристики рассеивания тепла. Это не так хорошо, как теплоотвод масляного радиатора, а теплопроводность лучше.

 

Контроль температуры сухого трансформатора зависит от датчика температуры, встроенного в корпус трансформатора заранее, и его точка измерения фиксирована, поэтому полученная температура является температурой определенного положения. Для локальной концентрации тепла, которая может возникнуть, температура, отображаемая монитором, не является точной средней температурой. Изоляционное масло масляного трансформатора является текучим, а теплопроводность относительно равномерной. Температуру, отображаемую монитором, можно считать средней температурой.

 

По сравнению с ремонтопригодностью и восстанавливаемостью изоляционного масла масляного трансформатора, изоляционный материал трансформатора сухого типа представляет собой цельную литейную структуру из эпоксидной смолы, и его эксплуатационные повреждения необратимы, а изоляционный материал подвержен старению и накоплению дефектов. . Недостатки: В случае отказа трансформатор будет утилизирован целиком.

 

Процесс изготовления сухого трансформатора сложен, а общая цена выше, чем у масляного трансформатора.

 

Наконец, после утилизации масляного трансформатора его можно разобрать на исходные материалы для переработки. Тем не менее, отработанное оборудование сухого трансформатора имеет плохую эффективность восстановления, и сухой трансформатор, отлитый из эпоксидной смолы, в настоящее время не может быть восстановлен.

 

III Применение сухого трансформатора в технике

Сухой трансформатор имеет много преимуществ, но для того, чтобы разумно использовать его в технике, необходимо полностью понимать все его преимущества и недостатки. Потому что сухой трансформатор — это новый продукт, и он еще не прошел испытание временем. В настоящее время некоторые данные о старении изоляции представляют собой только лабораторные данные, отсутствие статистических данных о фактическом использовании. Поэтому мы должны быть осторожны в инженерных приложениях. Согласно нашему опыту использования сухого трансформатора в практической технике, сводятся к следующим мерам предосторожности:

 

3.1 Плохое рассеивание тепла

Конструкция сухого трансформатора определяет его плохое рассеивание тепла, что приводит к низкой перегрузочной способности. Масляный трансформатор может работать в течение 15 минут при условии перегрузки 160%, при этом максимальный рабочий предельный ток сухого силового трансформатора не должен превышать 1,5-кратного номинального тока, указанного на паспортной табличке, в противном случае это может привести к повреждению трансформатор. При проведении расчета нагрузки необходимо учитывать характеристики различных типов трансформаторов.

 

3.2 Высокая температура

При работе сухого силового трансформатора возникает высокая температура, которая напрямую влияет на срок службы трансформатора, поэтому необходимо уделять особое внимание мониторингу. Температура, которую необходимо измерять при работе сухого трансформатора, отличается от температуры масляного трансформатора. Даже в состоянии холостого хода данные, влияющие на температуру сердечника, должны быть записаны, поэтому они показывают, что некоторая температура связана с трансформатором, и общее повышение температуры сухого трансформатора не пропорционально температуре. увеличение тока нагрузки.

 

3.3 Воздействие на температуру окружающей среды

Поскольку потери в меди при работе трансформатора превращаются в тепловыделение, сам трансформатор становится непрерывным источником тепла, которое будет излучаться в окружающую среду и окружающую среду. температура будет продолжать расти.

 

Для сухих трансформаторов и низковольтного распределительного оборудования, расположенных в одном помещении, подходящая температура элементов тепловой защиты в низковольтном распределительном оборудовании не должна превышать 40 °C. Когда температура окружающей среды превышает 40 °C, высокая температура оборудования защиты от низкого напряжения может привести к неправильной работе переключателя и сокращению срока службы компонентов. В это время переключатель не может работать при номинальном токе.

 

Если будет принят метод снижения мощности, возникнет проблема, заключающаяся в том, что, когда температура окружающей среды вернется к нормальной, а значение защиты переключателя вернется к номинальному значению, электрооборудование не сможет быть правильно защищено, поскольку значение переключателя вырос. Если значение переключателя регулируется в соответствии с температурой окружающей среды в любое время, это не только слишком много работы, но и неработоспособно регулировать значение переключателя в любое время при изменении температуры.

 

Строительная высота камеры масляного трансформатора должна соответствовать основной работе трансформатора. Пространство здания высокое, и разница в центральной высоте впускного и выпускного окон, как правило, велика. Чтобы соответствовать условиям воздушной свертки, температура в помещении трансформаторной камеры может быть снижена за счет воздушной свертки. А на подстанции сухого трансформатора из-за отсутствия работы сердечника трансформатора требуемая высота здания относительно мала, что не может соответствовать условиям воздушной конвекции и не может использовать принцип воздушной конволюции для рассеивания тепла.

 

В соответствии с Правилами выбора, приемки, эксплуатации и обслуживания силовых трансформаторов сухого типа «система вентиляции помещений для установки сухих силовых трансформаторов должна быть автономной. охлаждающее устройство для переключения в нужное время с температурой обмотки». Практика фактического проектирования заключается в том, чтобы обратить внимание на проблему циркуляции воздуха в трансформаторном помещении на этапе проектирования, принять соответствующие меры, разумно зарезервировать воздуховод для циркуляции воздуха и обеспечить хорошую вентиляцию помещения, чтобы нормальное рассеивание тепла трансформатора обеспечена, а температура окружающей среды может соответствовать требованиям нормальной работы оборудования.

 

В действующем инженерном проекте меры, которые могут быть приняты, следующие: установка настенных вентиляторов, усиление внутренней вентиляции и снижение температуры в целом в помещении. Или оборудован механической вентиляцией на трансформаторе, так что тепло, выделяемое трансформатором, может напрямую отводиться из воздуха через воздуховод. Кроме того, для обеспечения надежной работы системы вентиляции необходимо обеспечить надежность электроснабжения вентилятора. Поэтому процедура требует, чтобы трансформатор сухого типа был сконфигурирован с параметром «Система вентиляции с независимым источником питания может посылать дистанционный сигнал, когда механическая вентиляция остановлена». Обеспечить хорошую вентиляцию трансформаторного помещения.

 

Одним словом, тепло, выделяемое трансформатором, должно отводиться наружу, чтобы избежать повышения температуры внутри трансформаторного помещения, что повлияет на нормальную работу другого распределительного оборудования.

3.4 Выбор формы конструкции сухого трансформатора

Для использования сухого трансформатора лучше всего выбирать трансформаторы различной конструкции для трансформаторов разной мощности. Например, маломощный трансформатор с обмоткой из фольги обладает такими преимуществами, как хорошее рассеивание тепла, уменьшенное продольное усилие трансформатора, меньшие магнитные потери, низкий уровень шума и так далее. Однако с непрерывным увеличением мощности трансформатора слабость трансформаторов большой мощности, связанная с низкой устойчивостью к короткому замыканию, становится все более и более заметной. В трансформаторах мощностью более 2000 кВА теоретически невозможно использовать обмотку из фольги. Поэтому в инженерном применении необходимо выбирать различные конструктивные формы трансформаторов в зависимости от конкретной ситуации.

 

3.5 Выбор класса изоляции и теплостойкости сухого трансформатора

Изоляция и термостойкость сухого трансформатора становятся все выше и выше. В настоящее время в основном популяризируется продукция класса F, также производится продукция класса H. Как технический показатель, это своего рода научно-технический прогресс. Но при практическом применении проекта мы должны учитывать комплексную ситуацию условий использования и окружающей среды.

 

Если выбран трансформатор класса H, может ли подключенное к нему оборудование и другое оборудование в том же помещении выдерживать температуру изоляции класса H. Например, выбран ли изолированный кабель класса H и так далее. Если соответствующее оборудование не соответствует уровню H, оборудование не может достигать температуры уровня H во время работы, поэтому изоляция класса H не имеет смысла. Особенно при размещении трансформатора в одном помещении с другим оборудованием, хотя температура нагревостойкости трансформатора может достигать 180 °С.

 

Но когда рабочая температура трансформатора действительно достигает 180 °C, температура окружающей среды намного превышает допустимую температуру распределительного оборудования. Особенно для продуктов с элементами тепловой защиты, поскольку принцип работы продукта заключается в обнаружении изменения температуры при комнатной температуре, когда комнатная температура превышает комнатную температуру, электрические компоненты не смогут работать должным образом из-за влияния температуры окружающей среды, что приводит к ненормальной защите. Таким образом, электрические компоненты в распределительном шкафу никогда не допустят, чтобы температура окружающей среды достигла 180 °C. Если для этой цели трансформатор и распределительный шкаф нельзя расположить в одном помещении, а изолированный трансформатор класса H устанавливается отдельно в отдельном трансформаторном помещении, то преимущество, заключающееся в том, что трансформаторная подстанция сухого типа имеет малую занимаемую площадь, не может быть реализовано. быть отражены.

 

Как правило, только трансформаторы могут обеспечить изоляцию класса H, в то время как другое сопутствующее оборудование не может обеспечить изоляцию класса H, на самом деле это пустая трата времени, когда трансформатор не может в полной мере выполнять свою надлежащую роль, даже если он достигает класса изоляции H. один. В связи с этим в реальном проектировании, какой бы уровень изоляции ни был выбран для трансформатора, необходимо учитывать условия работы и теплостойкость другого вспомогательного оборудования, которое не обязательно чем выше, тем лучше. Дело не в том, что чем выше класс, тем лучше эффект.

 

IV Часто задаваемые вопросы о трансформаторах сухого и масляного типа

1. Что такое трансформатор сухого типа?

Трансформатор сухого типа — это тип трансформатора, в котором никогда не используется изолирующая жидкость, если его обмотка или сердечник погружены в жидкость. Скорее, обмотки и сердечник хранятся в герметичном резервуаре, который находится под давлением воздуха.

 

2. Для чего используются сухие трансформаторы?

Трансформаторы сухого типа
Силовой трансформатор сухого типа традиционно используется для низко- и средневольтных применений в зданиях. Повышенная безопасность сделала сухие трансформаторы предпочтительными для распределения электроэнергии внутри помещений. Однако эти системы имеют некоторые недостатки и ограничения.

 

3. В чем разница между трансформаторами сухого и масляного типа?

В сухом типе в качестве охлаждающей среды используется воздух, а в жидкостном — масло. … Масляные трансформаторы имеют более высокий стандарт энергоэффективности и, как следствие, имеют более длительный срок службы, чем трансформаторы сухого типа. Шум: Трансформаторы с масляным охлаждением имеют более низкий уровень шума при работе, поэтому меньше шумового загрязнения, чем трансформаторы сухого типа.

 

4. Почему нельзя перегружать сухие трансформаторы?

Почему нельзя перегружать трансформаторы сухого типа? ОТВЕТ: Перегрузка трансформатора приводит к перегреву. Эта чрезмерная температура вызывает перегрев, что приводит к быстрому износу изоляции и полному выходу из строя катушек трансформатора.

 

5. Что такое сухой трансформатор с литой изоляцией?

В сухих трансформаторах с литой изоляцией полная герметизация первичной и вторичной обмотки эпоксидной смолой предотвращает проникновение влаги в обмотки.

Литая смола обеспечивает очень хорошую защиту от неблагоприятных условий окружающей среды. Эти трансформаторы могут работать без перерыва в работе при 100% влажности.

 

6. Из чего состоит сердечник сухого трансформатора?

Как работают трансформаторы? Типичный трансформатор имеет несколько вторичных обмоток или катушек из изолированных проводников, намотанных на многослойный стальной сердечник. Когда напряжение подается на одну катушку, называемую первичной, она намагничивает железный сердечник.

 

7. Как проверить сухой трансформатор?

Ниже приведен перечень регламентных испытаний, которые должны проводиться на сухих трансформаторах:
Измерение сопротивления обмотки.
Измерение коэффициента напряжения.
Проверка смещения фаз.
Измерение импеданса короткого замыкания и потерь нагрузки.

Измерение потерь холостого хода и тока.

 

8. Что такое масляный трансформатор?

Трансформатор, магнитная цепь и обмотки которого погружены в масло. Трансформаторы масляного типа используются в распределительных сетях или электрических подстанциях. Их сердечник и катушки погружены в масло, которое охлаждает и изолирует.

 

9. Почему в трансформаторе используется масло?

Трансформаторное масло представляет собой масло на минеральной основе, которое обычно используется в трансформаторах благодаря своим химическим свойствам и диэлектрической прочности. Это масло в вашем трансформаторе действует как изолятор и хладагент. … Кислота образует шлам, который оседает на обмотках трансформатора, что приводит к уменьшению рассеивания тепла.

 

Вам также может понравиться

Структура, функции и параметры трансформатора

Энциклопедия силовых трансформаторов

Классификация и типы аудиотрансформаторов

Лучшие продажи диода

Фото Деталь Компания Описание Цена (долл. США)

Альтернативные модели

Деталь
Сравнить
Производители Категория Описание

Заказ и качество

Изображение Произв. Деталь № Компания Описание Пакет ПДФ Кол-во Цена (долл. США)

Доля

Регенерация трансформаторного масла и коррозионная сера

Enervac International ULC изучает этот вопрос более 14 лет с помощью наших клиентов, в основном международных энергетических компаний, производителей трансформаторов и компаний, обслуживающих трансформаторы.

ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
Основные функции изоляционной жидкости — служить диэлектрическим материалом и эффективным хладагентом. Для выполнения этих функций изоляционная жидкость должна иметь определенные необходимые качества во время первоначальной пропитки и заполнения на заводе, которые должны поддерживаться на том же уровне качества в полевых условиях, чтобы гарантировать оптимальные характеристики.

Трансформаторные масла со временем портятся. Высокие рабочие температуры, присутствие кислорода и воды в сочетании с каталитическим действием материалов внутри трансформатора приводят к окислению и растрескиванию масла. Побочные продукты окисления являются кислотными, и долгосрочное воздействие этих побочных продуктов приводит к экспоненциальному увеличению износа трансформатора и его масла. Возникающее в результате накопление шлама снижает охлаждающий эффект масла, приводя в действие весь механизм распада со все возрастающей скоростью. Кислотное число становится экспоненциальным при уровне 0,25 мг КОН/г масла. Профилактические меры должны быть приняты до того, как уровень кислотности масла достигнет этой точки.
Как правило, чем выше номинал пластины трансформатора, тем ниже кислотное число, вызывающее регенерацию масла. Исторически сложилось так, что Fullers Earth использовался для снижения кислотного числа в разовой партии, а затем утилизировался. У этого есть очевидные недостатки, не в последнюю очередь воздействие на окружающую среду сброса нефтесодержащих отходов на свалку.
Система регенерации трансформаторного масла ENERVAC E575R представляет собой чрезвычайно экономичный и экологически приемлемый метод продления срока службы трансформаторного масла до более чем 50 лет!
Отработанное масло процеживается, нагревается и фильтруется перед подачей в ряд колонн, заполненных адсорбирующей средой. На этом этапе восстанавливаются первичные физические параметры масла. На выходе из колонн масло проходит через блок дегазации и фильтр очистки, который восстанавливает масло до исходного состояния. Банки столбцов в конечном итоге становятся насыщенными, и их необходимо повторно активировать.