Überblick
Wicklungen von Trockentransformatoren -erzeugen während des Betriebs Wärme. Der Temperaturanstieg (definiert als Differenz zwischen der Temperatur des Transformators und der Umgebungstemperatur, gemessen in Kelvin) bestimmt direkt die Lebensdauer der Isolierung und die Betriebssicherheit. Gemäß der nationalen Norm GB/T 1094.11 sind die Festlegung angemessener Temperaturschwellenwerte und die strikte Kontrolle des Temperaturanstiegs von entscheidender Bedeutung, um den langfristigen, zuverlässigen Betrieb von Geräten wie 1000-kVA-Trockentransformatoren usw. sicherzustellenTrockentransformatoren. JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD ist auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von Öl-Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren-, explosionsgeschützten Transformatoren für den Bergbau- sowie Stromübertragungs- und -verteilungsgeräten aus amorphen Legierungen spezialisiert und liefert effiziente, energiesparende Trockentransformatorlösungen-für globale Kunden.
I. Temperaturanstiegsgrenzen (nach Isolationsklasse)
Die Temperaturanstiegsgrenzen werden durch die Hitzebeständigkeitsklasse der Isolierung bestimmt (unter normalen Umgebungsbedingungen von weniger als oder gleich 40 Grad):
|
Isolationsklasse |
Maximal zulässige Temperatur |
Grenzwert für den Anstieg der Wicklungstemperatur |
Tatsächliche Maximaltemperatur (bei 40 Grad Umgebungstemperatur) |
|---|---|---|---|
|
Klasse F (Mainstream) |
155 Grad |
Kleiner oder gleich 100.000 |
Weniger als oder gleich 140 Grad |
|
Klasse H (Hochtemperaturszenarien) |
180 Grad |
Kleiner oder gleich 125 K |
Kleiner oder gleich 165 Grad |
- Isolierung der Klasse F: Die am weitesten verbreitete Option, die über 90 % des Marktes ausmacht und für die meisten Innenanwendungen geeignet ist; 1000-kVA-Trockentransformatoren verwenden normalerweise eine Isolierung der Klasse F.
- Isolierung der Klasse H: Entwickelt für raue Umgebungen wie Werkstätten mit hohen-Temperaturen und schlecht belüftete unterirdische Stromverteilungsräume; Trocken-Abwärtstransformatoren können für Betriebsbedingungen bei hohen Temperaturen mit einer Isolierung der Klasse H ausgestattet werden.
- Kerntemperaturanstieg: Weniger als oder gleich 60 K für Isolierung der Klasse F und weniger als oder gleich 80 K für Isolierung der Klasse H.

II. Standardeinstellungen des Temperaturreglers
Bei der Konfiguration von Temperaturreglern für 1000-kVA-Trockentransformatoren und Trockentransformatoren lauten die empfohlenen Temperaturschwellenwerte wie folgt:
- Klasse F (maximal zulässige Temperatur: 155 Grad)
Frühwarnung: 120 Grad (entspricht einem Temperaturanstieg von 80 K)
Lüfteraktivierung: 130 Grad (Alarm ausgelöst)
Stolperschutz: 150 Grad
- Klasse H (maximal zulässige Temperatur: 180 Grad)
Frühwarnung: 140 Grad (entspricht einem Temperaturanstieg von 100 K)
Lüfteraktivierung: 150 Grad (Alarm ausgelöst)
Stolperschutz: 170 Grad
III. Drei Risiken eines übermäßigen Temperaturanstiegs
1. Starke Reduzierung der Lebensdauer der Isolierung (Sechs-Grad-Regel): Bei jedem Anstieg der Betriebstemperatur um 6 Grad halbiert sich die Lebensdauer der Isolierung. Langfristige Überhitzung kann eine typische Lebensdauer von 20 Jahren auf weniger als 10 Jahre verkürzen.
2. Reduzierte Last-Belastbarkeit: Wenn die Umgebungstemperatur 40 Grad übersteigt, muss der Transformator mit reduzierter Kapazität betrieben werden, um eine Auslösung zu verhindern. Besonderes Augenmerk sollte auf den Lastfaktor von Trockentransformatoren gelegt werden.
3. Erhöhter Energieverbrauch: Der Wicklungswiderstand erhöht sich bei jedem Temperaturanstieg um 10 Grad um etwa 4 %, was zu höheren Kupferverlusten und langfristig höheren Stromkosten führt.
IV. Häufige Ursachen für Übertemperatur-
Überlastung: Wenn der Lastfaktor 100 % überschreitet, steigt die Temperatur des Transformators um 6–8 Grad pro 10 % Lasterhöhung. Der Auslastungsfaktor von1000-kVA-Trockentransformatorenmüssen streng überwacht und kontrolliert werden.
Schlechte Wärmeableitung: Häufige Probleme sind Fehlfunktionen des Lüfters, Staubblockaden, unzureichende Belüftung oder Umgebungstemperaturen über 40 Grad.
Drei-Phasenungleichgewicht: Eine Stromdifferenz von mehr als 10 % zwischen den Phasen kann zu lokaler Überhitzung führen.
Lose Verkabelung: Oxidierte oder lose Anschlüsse erhöhen den Kontaktwiderstand und verursachen lokale Überhitzung, die sich auf die Wicklungen überträgt.
V. Best Practices für Temperaturüberwachung und Wartung
1. Hierarchische Frühwarnung (intelligenter Temperaturregler)
Stufe 1 (80 % der Temperaturanstiegsgrenze): Überwachen Sie Lastschwankungen
Stufe 2 (90 % der Temperaturanstiegsgrenze): Zwangsluftkühlung aktivieren
Stufe 3 (Temperaturanstiegsgrenze erreicht): Auslöseschutz auslösen, um Geräteschäden zu verhindern
2. Tägliche Inspektion
Täglich: Überprüfen Sie das dreiphasige Stromgleichgewicht (Abweichung sollte < 10 %) sein.
Wöchentlich: Staub mit sauberer Druckluft von den Wicklungen blasen (Waschen mit Wasser ist strengstens untersagt)
Monatlich: Überprüfen Sie den Lüfterbetrieb und überprüfen Sie die Genauigkeit des Temperaturreglers
3. Regelmäßige Tests
Alle sechs Monate: Messen Sie den Isolationswiderstand mit einem 2500-V-Megaohmmeter (ein Messwert von größer oder gleich 1000 MΩ bei 20 Grad gilt als qualifiziert).
Jährlich: Führen Sie vorbeugende Wartungstests und Temperaturanstiegstests durch (durchgeführt unter Nennlast für 4–8 Stunden).

VI. Abschluss
Temperatureinstellungskern: Transformatoren der Klasse F – Alarm bei 130 Grad / Auslösung bei 150 Grad; Transformatoren der Klasse H – Alarm bei 150 Grad / Auslösung bei 170 Grad.
Sowohl 1000-kVA-Trockentransformatoren als auch Trockenabwärtstransformatoren müssen GB/T 1094.11 entsprechen, wobei der Temperaturanstieg streng innerhalb der angegebenen Grenzen kontrolliert werden muss.
Der Schwerpunkt des täglichen Betriebs und der Wartung sollte auf der hierarchischen Frühwarnung der Temperaturregelung, der regelmäßigen Staubreinigung und der Überwachung des dreiphasigen Gleichgewichts liegen – diese Praktiken verlängern die Lebensdauer der Geräte erheblich und senken den Energieverbrauch.
Über uns
JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDProduziert hauptsächlich in Öl getauchte Leistungstransformatoren, trockene-Leistungstransformatoren, öl-dreidimensionale Spulentransformatoren, trockene-dreidimensionale spulenförmige Leistungstransformatoren, explosionsgeschützte-Trockentransformatoren-, explosionsgeschützte mobile Umspannwerke im Bergbau, Leistungstransformatoren aus amorpher Legierung, Leistungsregulierung auf-Lastkapazität Leistungstransformatoren, Lokomotiv-Trockentransformatoren sowie vorgefertigte Umspannwerke, modulare Umspannwerke, Windenergie-Umspannwerke und Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen sowie andere Geräte zur Energieübertragung und -verteilung. Unsere Produkte entsprechen sowohl nationalen als auch internationalen Standards und können an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden.
