低電圧ブッシングは、トランスの低電圧側の断熱とサポートの重要な成分です。これは、トランスの低電圧巻線を外部末端機器に接続し、電気断熱、機械的固定、および電流伝導機能を実現するために使用されます。以下は、その定義、構造、機能、特性などの説明です。
定義と使用
低電圧ブッシングは、変圧器の低電圧側の絶縁装置です。低電圧巻線を外部機器(バスバー、スイッチキャビネットなど)と接続するために使用され、断熱材と機械的サポート機能も実行します。そのコア関数には含まれます
電気断熱材:変圧器ケーシングによる短絡巻線の低電圧巻線を防ぎます。
機械的固定:低電圧リードをサポートして、振動やストレスの損傷を避けます。
電流伝導:導電性ロッドを介して、低電圧電流を外部回路に導きます。
構造と材料
低電圧ブッシングは、通常、導電性ロッド、絶縁ブッシング、フランジ、シール、およびその他の部品で構成されています。材料の選択では、断熱性の性能と機械的強度の両方を考慮しています。
断熱ブッシング:主にセラミックまたはエポキシ樹脂の複合材料で作られており、断熱強度とアーク抵抗が高い。
導電性ロッド:一般的にコールドロールされたプレートまたは錫メッキプレートで作られています。表面の錫メッキは、導電率を改善し、酸化を防ぐことができます。
シール:ブッシングと変圧器タンクの間のシールを確保するために、ゴムまたはシリコンでできています。
コア関数分析
電気断熱機能
低電圧ブッシングは、変圧器の動作中に電力周波数電圧と過渡的な過電圧に耐える必要があり、その断熱設計は次の要件を満たす必要があります。
断熱レベル:通常、1-3 kV電力頻度に耐える電圧テストに耐える必要があります。
クリープ距離:電圧レベルと環境条件に応じて、ブッシング面のクリープ距離は標準(IEC 60137など)を満たす必要があります。
機械的サポートと現在の伝導
サポート機能:ブッシングは、低電圧鉛の重量と、熱の膨張と収縮によって引き起こされるストレスを負担する必要があります。
電流容量:導電性ロッドの断面積は、変圧器の定格電流に従って設計する必要があります(たとえば、1000 kVAトランスの低電圧側の電流は約1443 Aで、十分な断面積を持つ導電性ロッドは一致する必要があります)。
環境適応性
湿気防止および防止:屋外で設置されたブッシングは、疎水性とアンチフーリングのフラッシュオーバー機能を備えている必要があります。
気象抵抗:材料は、紫外線、オゾン、温度の変化に耐える必要があります。
技術的特性
定格電圧:通常は0。4-1 kV、トランスの低電圧側の電圧を一致させます。
定格電流:約1155電流を運ぶ必要がある800 kVAトランスの低電圧ブッシングなど、変圧器の容量によって決定されます。
機械的強度:短絡中に電力に耐える必要があります(たとえば、3相の短絡電流は数十キロメペールに達する可能性があります)。
アプリケーションシナリオ
低電圧ブッシングは、オイルインマー型トランス、ドライタイプの変圧器、特別な変圧器(整流器変圧器など)の低電圧側で広く使用されており、次のことが一般的に見つかります。
電力システム:変圧器低電圧側の発信ラインと分布ステーション。
産業分野:冶金、化学産業、およびその他の産業における流通変圧器。
新しいエネルギーフィールド:風力発電所と太陽光発電所のボックスタイプの変圧器。
