Ohutu töö ja kasutusigakuiv-tüüpi trafosõltuvad suuresti trafo mähise isolatsiooni ohutusest ja töökindlusest. Mähise temperatuur ületab isolatsiooni taluvustemperatuuri ja isolatsioon hävib, mis on üks peamisi põhjuseid, miks trafo ei saa normaalselt töötada. Seetõttu on trafo töötemperatuuri jälgimine ja selle häirejuhtimine väga oluline.
⑴ Ventilaatori automaatjuhtimine: temperatuurisignaali mõõdetakse Pt100 termistori kaudu, mis on integreeritud madalpinge mähise kuumimasse ossa. Trafo koormus suureneb, töötemperatuur tõuseb, kui mähise temperatuur jõuab 110 kraadini, käivitab süsteem automaatselt ventilaatori jahutuse; Kui mähise temperatuur on nii madal kui 90 kraadi C, peatab süsteem ventilaatori automaatselt.
(2) Ületemperatuuri alarm ja väljalülitamine: mähise või südamiku temperatuuri signaal kogutakse madalpingemähisesse sisseehitatud mittelineaarse PTC soojustakistuse kaudu. Kui trafo mähise temperatuur jätkab tõusmist, kui see jõuab 155 kraadini, väljastab süsteem ületemperatuuri häiresignaali; Kui temperatuur tõuseb jätkuvalt 170 kraadini C, ei saa trafo enam edasi töötada, on vaja saata ülekuumenemise väljalülitussignaal sekundaarkaitseahelasse ja trafo tuleb kiiresti välja lülitada.
⑶ Temperatuuri kuvamissüsteem: madalpinge mähisesse sisseehitatud termistor Pt100 mõõdab temperatuuri muutuse väärtust ja kuvab otse iga faasimähise temperatuuri (kolmefaasiline kontroll ja maksimaalne kuva ning suudab salvestada ajaloo kõrgeima temperatuuri), kõrgeima temperatuuri saab väljastada 4 ~ 20mA analoogiga, kui on vaja edastada kaugele (kaugus kuni 1200m) arvutisse saab lisada arvutiliidese, 1 saatja, Kuni 31 trafot saab korraga jälgida. Ületemperatuuri häiret ja süsteemi väljalülitamist saab mõjutada ka Pt100 termistori signaal, mis parandab veelgi temperatuuri reguleerimise kaitsesüsteemi töökindlust.
Kaitserežiim
Vastavalt keskkonnaomaduste ja kaitsenõuete kasutamisele saab kuivtrafo valida erinevaid korpuseid.
IP20 kaitsekesta kasutatakse tavaliselt üle 12 mm läbimõõduga tahkete võõrkehade ja väikeste loomade (nt hiired, maod, kassid ja vindid) sisenemise vältimiseks, mis põhjustab pahaloomulisi tõrkeid, nagu lühisvoolukatkestus, ja loob kaitsebarjääri elav osa. Kui trafo tuleb paigaldada õue, saate lisaks ülaltoodud IP20 kaitsefunktsioonidele valida IP23 kaitsekorpuse, aga ka veepiiskade vältimiseks vertikaaljoonest 60 kraadise nurga all. IP23 kest vähendab aga trafo jahutusvõimsust ning valikul tuleks tähelepanu pöörata selle töövõimsuse vähendamisele.
Jahutusrežiim
Kuivtrafo jahutusmeetodid jagunevad loomulikuks õhkjahutuseks (AN) ja sundõhkjahutuseks (AF). Kui õhk jahtub loomulikult, võib trafo nimivõimsusel pikka aega pidevalt töötada. Sundõhkjahutuse korral saab trafo väljundvõimsust suurendada 50%. Sobib katkendlikuks ülekoormustööks või avariiülekoormustööks; Koormuskadude ja impedantsi pinge suure suurenemise tõttu ülekoormuse ajal on see ebaökonoomses tööolekus, mistõttu ei tohiks seda pikka aega pidevas ülekoormusrežiimis hoida.
Ülekoormusvõime
Kuivtrafo ülekoormusvõime on seotud ümbritseva keskkonna temperatuuriga, koormusega enne ülekoormust (algkoormus), trafo isolatsiooni ja soojuse hajumisega ning kütteaja konstandiga jne. Vajadusel saab kuivtrafo ülekoormuskõvera saada tootjalt.
Kuidas selle ülekoormusvõimet ära kasutada? Autor toob välja kaks punkti:
(1) Trafo võimsuse arvutamise valimisel saab seda vastavalt vähendada: arvestage täielikult mõne valtsimis-, keevitus- ja muude seadmete lühiajalise mõju võimalusega - proovige kasutada trafo võimsuse vähendamiseks kuivade trafode tugevat ülekoormusvõimet. ; Mõnes ebaühtlase koormusega paigas, näiteks elamurajoonides peamiselt öövalgustuse, kultuuri- ja meelelahutusasutuste jaoks ning kaubanduskeskustes peamiselt kliimaseadmete ja päevavalgustuse jaoks, saab selle ülekoormusvõimet täielikult ära kasutada ja trafo võimsust vastavalt vähendada, et selle põhitööaeg on täiskoormusel või lühiajalisel ülekoormusel.
(2) Võib vähendada vaba võimsust või ühikute arvu: mõnes kohas on trafo reservkoefitsient suurem, muutes projekti järgi valitud trafo suure võimsusega ja rohkem ühikuid. Kuivtransformatsiooni ülekoormusvõimet saab selle reservvõimsust arvestades kokku suruda. Seda saab vähendada ka varuühikute arvu määramisel. Kui trafo on ülekoormustöös, tuleb tähelepanu pöörata selle töötemperatuuri jälgimisele: kui temperatuur tõuseb 155 kraadini C (tekib häire), tuleb rakendada koormuse vähendamise meetmeid (miinus mõned väiksemad koormused), et tagada põhikoormuse ohutu toiteallikas.
Rakenduse olek
Kuivtrafo, kuna pole õli, pole tulekahju, plahvatust, reostust ja muid probleeme, seega ei nõua elektrikoodid, määrused jms kuivtrafo paigutamist eraldi ruumi. Kadu ja müra vähendatakse uuele tasemele, luues tingimused trafo ja madalpingepaneeli paigutamiseks samasse jaotusruumi.
Praegu on Hiina vaiguga isolatsiooniga kuivtrafode aastane toodang jõudnud 10,000 MVA-ni, mis on saanud üheks maailma suurima kuivtrafode tootmise ja müügiga riigiks. Kuivtrafosid kasutatakse nüüd laialdaselt elektrijaamades, tehastes, haiglates ja muudes peaaegu kõigis elektriseadmetes. Madala müratasemega SC(B)9 seeria (jaotustrafo müra alla 2500 kVA on kontrollitud 50 dB piires) ja energiasäästliku (tühivoolukadu vähendatud 25% võrra) reklaamimise ja rakendamisega saavutatakse kuivtrafode jõudlusnäitajad ja tootmistehnoloogia. Hiinas on saavutanud maailma kõrgtaseme.







