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环氧浇注干式变压器的现状及其发展 总被引:1,自引:0,他引:1
环氧树脂的出现和应用,使干式变压器发展为浇注干式变压器提供了物质条件,并解决了以前干式变压器存在的防尘、防潮及维护保养的问题。这种产品采用一次线圈和二次线圈的整个表面由树脂或浸有树脂的绝缘材料被覆的固体绝缘方式。因其难燃性、恶劣条件下的可靠性、抗短路能力、过负荷能力以及浇注绝缘材料的耐电弧性等特性,使其在各个领域得到广泛的发展。本介绍了干式变压器的发展历史,对环氧树脂浇注式的特点、性能作了较细致的阐述并对干式变压器的发展提出了10个方面的要求。 相似文献
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变压器发明于1886年,当时的变压器就是干式的。自19世纪末,随着绝缘能力强、散热能力好的油浸式变压器的出现,暂时取代了干变。 相似文献
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本文简要介绍了干式变压器中环氧树脂体系的击穿,两种电场的数学模型即多种介质的平行平面场和同心圆柱体电场。最后用解析法校核了一台35kV,4000kVA的SCB型干式变压器的电场。干式变压器的局部放电是绝缘问题讨论的重点。 相似文献
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干式变压器是作为油浸式和气体绝缘变压器的替代品而出现的,在世界各地,尤其欧洲地区得到广泛的应用。我国自20世纪80年代引进德国等国家的生产技术以来,由于其工作电压高、容量大、绝缘强度高、耐短路能力大及环保、易回收、免维护等诸多优点,赢得了广大用户的普遍欢迎,年销售增长率超过20%,从1992年便开始成为国内变压器市场的领军产品。在国内企业和科研单位的长期努力下,环氧干式变压器目前已实现自主创新,技术和性能得到了很大提高。为使广大用户进一步了解环氧干式变压器的各项优点和环保性能,并配合中电联和中国电器工业协会等单位在京召开的“环氧浇注变压器技术研讨会”,《电器工业》在本期特别推出“环氧树脂浇注干式变压器专题”。“国内赚钱,市场好汉;国外赚钱,市场英雄。”变压器产业不是夕阳产业,为此我们绝不能守株待兔。衷心希望广大电工企业家把眼光放得更长远,胸怀更宽广,在“公平、公正、公开”的游戏规则下,一齐努力,紧随时代需求,把代表世界最高水准的产品推向全球,把整个市场的“蛋糕”做大。 相似文献
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20世纪70年代北京地区多采用油浸变压器,单独建设配电室为建筑供电。随着我国改革开放的深入,大型民用建筑陆续大量兴建,传统的供电方式受到制约。更多的是供配电设施与大型建筑群体共同建设,这样供电设施必须满足建筑群消防防火的要求,在80年代初合资兴建的大型建筑中,供配电工程多引进了国外生产的干式变压器为建筑供电。在80年代末90年代初,我国变压器行业投入大量资金,引进了国外成熟的干式变压器技术、设备,迅速改变了我国生产干式变压器技术落后的局面,但不可否任,在引进时发生了一窝蜂现象,致使投资及生产成本居高不下,生产工艺不稳定。在市场竞争中重设备、轻工艺,重市场、轻质量,重合同、轻信誉,加剧个别企业竞争失利,一些劣质产品流向了市场。北京供电局在80年代末开始在供电工程中使用干式变压器,总结十几年来的运行经验及干式变压器产品情况,应对以下问题引起关注。 相似文献
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1.介绍 众所周知,无论浇注式或浸渍式的干式变压器都不存在液体泄漏的问题.干式变压器运行时不会污染环境.这就是为什么干式变压器能成为液体填充变压器,特别是PCB或矿物油填充的变压器的理想替代品. 相似文献
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二十世纪下半叶,干式变压器在世界范围内得到了迅速的发展。随着我国现代化建设的发展,城乡电网负荷的不断增加,干式变压器在我国得到了广泛的应用。近年来,随着城乡电网的建设和改造、西部大开发步伐的加快,使得干式变压器面临着新的发展机遇。 相似文献
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本文介绍了浇注树脂组分和燃烧特性及浇注绕组在生产制造、运行以及终解处理过程中的环境因素,概述了树脂浇注型干式变压器性能方面的综合环保特性。 相似文献
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A thermal model for disc-type winding of ventilated dry-type power transformers is presented. The proposed model was based on fundamental heat transfer mechanisms, i.e. heat conduction, convection and radiation. All cooling surfaces were identified, and heat transfer coefficients for each identified surface were presented. The thermal model was applied to a ventilated dry-type power transformer rated at 2000 kV A under different load conditions. Temperature distributions were calculated, and the hottest-spots were located accordingly. The temperatures for the predicted hottest-spots were measured by an infrared thermometer, and they were compared with the temperatures calculated by the model. They are in good agreement. 相似文献