礦用隔爆型干式變壓器用于礦井中有危險的場所。這種變壓器多制成干式,主要結構特點是箱殼的全部接合面均按隔爆制作,能承受0.8兆帕的內部壓力。
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物理結構
其包括:礦用變壓器主體,高壓側進線端高壓頭(用于控制高壓側進線端的通斷,設有保護電路)和低壓側出線端的低壓頭(用于控制低壓側進線端的通斷,設有保護電路)
絕緣
固體絕緣。環氧樹脂澆注干式變壓器的固體絕緣由澆注樹脂+樹脂浸漬材料(如玻璃纖維、薄膜等)組成。主要有繞組內絕緣(如匝絕緣)、分段層式繞組的段間絕緣以及繞組和引線的絕緣等部分采用固體絕緣,如圖中A所示,固體絕緣嚴重的是在澆注件中出現空穴或者運行中出現開裂而引起局部放電,從而引起絕緣的長期老化以致擊穿。
復合絕緣。(空氣+固體)主要有高低壓繞組間的絕緣、高壓繞組對鐵芯的絕緣(對地絕緣)以及高壓繞組與繞壓繞組間的絕緣(相間絕緣)等部分為復合絕緣,如圖中B所示,實質上它相當于油浸式變壓器的主絕緣,空氣與環氧樹脂的介電常數比為1:3.5左右,因此作用于空氣間隙中的場強將高于環氧樹脂,但是環氧樹脂的耐電強度又大大高出于空氣所以整體的絕緣強度將取決于空氣間隙。
沿面絕緣。沿面絕緣紙澆注表面的端子之間,以及澆注繞組與支持絕緣件的表面之間的絕緣,如圖中C所示,沿面絕緣的主要是沿面放電,這時表面的污穢及吸潮對其都有很大的影響。
耐熱等級
礦用干式變壓器的容量通常有4千伏安和2.5千伏安兩種,專為電鉆、照明、信號等設備供電。它的進出線是電纜出線套引出的。原邊的電壓有380伏、660伏兩種;副邊電壓一般為133伏。 容量在 100千伏安以上的隔爆型變壓器常與隔爆型開關箱組合成隔爆型成套移動變電所。其輸出電壓有400伏,690伏和1200伏,以滿足礦井用電設備的需要。為了坑道運輸,變壓器結構高度要低。這樣,鐵柱直徑可以偏大些,一般使用冷軋硅鋼片。100千伏安及以上者通常為H級絕緣。
應用
1.在突發自然災害或設備事故而需立即進行搶險救災供電的緊急狀態下,如系統無備用容量,可全部或部分替代某一常規變電站迅速投入供電。
2.在采區供電中,采用移動式變電站,可以滿足重型機械化采煤機組大容量、高電壓供電,并能隨采掘工作面一起推進,能較好地解決供電壓降過大或短路保護靈敏度不足的。
3.在電力需求快速增長,供電距離相對較遠,超出預先電力的規劃,建立性變電所困難時,作為臨時變電站投入運行,以緩解電力供應緊張局面,如煤礦掘進延伸工程。
4.在因資金短缺或由于其它原因某一區域變電站暫停,作為臨時性變電站投入運行。
5.礦用移動式變電站不僅作為煤礦井下供電的設備,同樣可擴展到地面供電系統,井上下通用,使設備綜合利用率進一步提高;同時可節省征地、土建及變電所設備安裝等方面投入,運營成本降低。
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耐壓等級
變電站額定容量
kVA
|
絕緣耐熱等級
|
絕緣系統溫度
℃
|
箱殼表面溫升
K
|
溫控器溫度
℃
|
50
|
B
|
130
|
54
|
80
|
100
|
B
|
130
|
57
|
80
|
200
|
B
|
130
|
58
|
80
|
315
|
H
|
180
|
79
|
125
|
400
|
H
|
180
|
78
|
125
|
500
|
H
|
180
|
80
|
125
|
630
|
H
|
180
|
77
|
125
|
800
|
H
|
180
|
79
|
125
|
1 000
|
H
|
180
|
78
|
125
|
1 250
|
H
|
180
|
77
|
125
|
1 600
|
H
|
180
|
79
|
125
|
2 000
|
H
|
180
|
80
|
125
|
2 500
|
H
|
180
|
79
|
125
|
3 150
|
H
|
180
|
79
|
125
|
4 000
|
H
|
180
|
79
|
125
|
通遼移動變電站生產廠家嵌件成型(molding)指在模具內裝入預先準備的異材質嵌件后注入樹脂,熔融的材料與嵌件接合固化,制成一體化產品的成型工法?;w上注塑成型(out-sertmolding)指在金屬板面的局部上注塑成型件嵌入的工法。上述二種成型工法本質上是相同的。其特點如下:1.樹脂的易成型性、彎曲性與金屬的剛性、強度及耐熱性的相互組合補充可結實地制成復雜精巧的金屬塑料一體化產品。特別是利用了樹脂的絕緣性和金屬的道電性的組合,制成的成型品能滿足電氣產品的基本機能。多個嵌件的事前成型組合,使得產品單元組合的后工程更化。嵌件品不盡限于金屬,也有布、紙、電線、塑料、玻璃、木材、線圏類、電氣零件等多種。對于剛性成型品、橡膠密封墊板上的彎曲彈性成型品,基體上注塑成型制成一體化產品后,可省去排列密封圏的復雜作業,使得后工序的自動化組合更容易。因為是熔融的材料與金屬嵌件的接合,與壓入成型法相比較,金屬嵌件間隙可以設計得更狹窄,復合產品成型的可靠性更高。