Paininkelan rakennetta ja käämitysprosessia koskevien kysymysten käsittely

Tiivistelmä: Käämi on muuntajan sydän ja muuntajan muuntamisen, siirron ja jakelun keskus.Muuntajan pitkäaikaisen turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi muuntajan kelalle on varmistettava seuraavat perusvaatimukset:

a.Sähköinen vahvuus.Muuntajien pitkäaikaiskäytössä niiden eristyksen (joista tärkein on käämin eristys) on kestettävä luotettavasti seuraavat neljä jännitettä, eli salamaimpulssiylijännite, käyttöimpulssiylijännite, transienttiylijännite ja pitkäaikaiskäyttö Jännite.Käyttöylijännitteitä ja transienttiylijännitteitä kutsutaan yhteisesti sisäisiksi ylijännitteiksi.

b.Lämmönkestävyys.Kelan lämmönkestävyyslujuus sisältää kaksi näkökohtaa: Ensinnäkin muuntajan pitkäaikaisen käyttövirran vaikutuksesta kelan eristeen käyttöikä on taatusti yhtä suuri kuin muuntajan käyttöikä.Toiseksi, muuntajan käyttöolosuhteissa, kun äkillisesti tapahtuu oikosulku, kelan tulisi kestää oikosulkuvirran synnyttämä lämpö ilman vaurioita.

c.Mekaaninen vahvuus.Kelan tulee kestää oikosulkuvirran synnyttämä sähkömotorinen voima vahingoittumatta äkillisen oikosulun sattuessa.

 https://www.zghyyb.com/teflon-insulated-wire/

1. Muuntajan kelan rakenne

1.1.Kerroskelan perusrakenne.Jokainen lamellikelan kerros on kuin putki, joka kiertyy jatkuvasti.Monikerrokset koostuvat useista tällaisista kerroksista, jotka on järjestetty samankeskisesti, ja kerrosten välisiä johtoja ohjataan yleensä jatkuvasti.Kaksikerroksisilla ja monikerroksisilla keloilla on yksinkertainen rakenne.

Korkea tuotantotehokkuus, jota käytetään yleisesti pienissä ja keskikokoisissa öljymuuntajissa, joiden jännite on 35 kV ja alle.Kaksikerroksisia ja nelikerroksisia keloja käytetään yleensä 400 V:n pienjännitekäämeinä, ja monikerroksisia keloja käytetään yleensä 3 kV:n tai sitä suurempina pien- tai korkeajännitekäämeinä.

1.2.Piirakkakelan pannukakkurullien perusrakenne on yleensä kiedottu litteillä langoilla ja linjasegmentit ovat kuin kakkuja.Sillä on hyvä lämmönpoistokyky ja korkea mekaaninen lujuus, joten sillä on laaja valikoima sovelluksia.

Piirakkakelat sisältävät erilaisia ​​jatkuvia, takkuisia, sisäisesti suojattuja, spiraalimaisia ​​ja niin edelleen.Erikoismuuntajissa käytettävät lomitetut ja "8" kelat ovat myös piirakkatyyppejä.Useiden yleisesti käytettyjen piirakkakelojen perusrakenne luokitellaan lyhyesti seuraavasti:

1.2.1.Jatkuvan kelan jatkuvien kelasegmenttien lukumäärä on noin 30-140 segmenttiä, yleensä tasainen (pään ulostulo) tai 4:n kerrannainen (keski- tai päätelähtö), jotta varmistetaan, että kelan ensimmäinen ja viimeinen pää vedetään ulos samalla kertaa. aikaa kelan ulkopuolella tai sisällä.Ulkokäämin kierrosten lukumäärä voi olla kokonaisluku, sisemmän kelan kierrosten lukumäärä on yleensä murto-osien lukumäärä ja kelassa voi olla hanat tai ei hanat tarpeen mukaan.

1.2.2.Sekavat kelat.Yleisesti käytetty sotkukela on käyttää kaksoiskakkua sotkeutumisyksikkönä, joka tunnetaan yleisesti kaksoiskakun sotkumisena.Yksikön sisällä olevaa öljykanavaa kutsutaan ulommaksi öljykanavaksi ja yksiköiden välistä öljykanavaa kutsutaan sisäiseksi öljykanavaksi.Yksikön molemmat osat ovat parillisia ympyröitä, joita kutsutaan parillisten lukujen sotkeutumiseksi.Kaikki on outoja kierroksia, jotka tunnetaan yksinkertaisina sotkuina.Ensimmäinen segmentti (käänteissegmentti) on kaksoissegmentti, ja toinen (positiivinen segmentti) on yksi segmentti, jota kutsutaan kaksinkertaiseksi yksittäiseksi sotkeutumiseksi.Ensimmäinen kappale on yksittäinen ja toinen kappale on kaksinkertainen, mikä tarkoittaa yhden ja kaksinkertaista sotkua.Koko kela koostuu sotkeutuneista yksiköistä, joita kutsutaan täysiksi sotkuiksi.Koko kelan päässä (tai molemmissa päissä) on vain muutama sotkeutunut yksikkö, ja loput ovat jatkuvia viivasegmenttejä, joita kutsutaan sotkeutuneiksi jatkuvuuksiksi.

1.2.3 、Inner screen jatkuva kela.Sisäinen suojattu jatkuva tyyppi muodostetaan asettamalla suojattu johdin, jolla on lisääntynyt pituussuuntainen kapasitanssi jatkuvassa linjasegmentissä, joten sitä kutsutaan myös kytkentäkondensaattorityypiksi.Se näyttää sotkulta.Kierrosten lukumäärää liitettyä verkkokaapelia kohti voidaan vapaasti muuttaa tarpeen mukaan.Sisäsuojakelassa käytetään samoja komponentteja kuin jatkuvassa tyypissä.Näytöllä ei ole käyttövirtaa, joten käytetään yleensä ohuita johtoja.

Johdin, jonka läpi käyttövirta kulkee, kierretään jatkuvasti, mikä vähentää sonotrodien suurta määrää sotkeutuvaan tyyppiin verrattuna, mikä on sisemmän suojatun tyypin ensimmäinen etu.Suojavaijeriin työnnettävien kierrosten määrää voidaan vapaasti säätää, jolloin pitkittäiskapasitanssia voidaan säätää tarpeen mukaan, mikä on sisäsuojaustyypin toinen etu.

1.2.4.Spiraalikela spiraalikelaa käytetään pienjännite-, suurvirtakelarakenteeseen, ja sen johdot on kytketty rinnan.Kaikki yhdensuuntaiset käämityslinjat menevät päällekkäin muodostaen viivaklusterin, ja viivaryhmä etenee kerran jokaisessa ympyrässä, jota kutsutaan yhdeksi kierteeksi.Kaikki langat kierretään rinnakkain muodostaen kaksi päällekkäistä lankakakkua, ja kummassakin käännöksessä eteenpäin työnnettyjen kahden lankakakun johtoja kutsutaan kaksoiskierteiksi.Tämän mukaan on kolmoiskierteitä, nelinkertaisia ​​spiraaleja jne.

kela

2. Kelan käämitysprosessin yleisten ongelmien analyysi.

Muuntajakäämien käämityksen ja eristysosien valmistuksen aikana ilmenee erilaisia ​​laatuongelmia.Tehtaallamme viimeisen vuoden aikana ilmenneet laatuongelmat voidaan tiivistää kolmeen seuraavaan kategoriaan.

2.1.Koordinointi- ja törmäysongelmat.Komponenttien yhteensopivuusongelmia esiintyy tehtaallamme erittäin usein muuntajien tuotantoprosessissa, eikä niitä voida välttää ulkoa sisälle, metallirakennepajalta kelapajaan.Heti kun tällaisia ​​ongelmia ilmenee, valmistusprosessi pysähtyy, mikä johtaa vakavaan laadun heikkenemiseen.

Esimerkiksi: 1TT.710.30348 Supersuuren konepajayrityksen käämitysryhmän tarkastuksessa havaittiin, että pienjännitekäämin pahviputken sisätukileveyttä ei ollut suunniteltu oikein.Tiivisteen aukko on 21 mm ja tuen leveys 20 mm.Kuvan vetoleveys on 27 mm.Vastauksena tällaisiin ongelmiin kirjoittaja uskoo, että seuraavat näkökohdat tulisi ottaa huomioon törmäystyyppisten laatuongelmien mahdollisuuden vähentämiseksi.

a.Suunnittelun aikana voit esikatsella suunnittelukomponenttiin liittyvien yleisten osien asettelua helpottaaksesi tarkastusta suunnittelun aikana.

b.Öljyläpän, kulmarenkaan, tiivisteen ja muiden lisävarusteiden määrä tulee tarkistaa huolellisesti suunnittelun tarkastusprosessin aikana ja valita tarvikkeille oikeat yleisosat.

c.Tee tarkastuspöytäkirja koneen päästä ja sen tukiosista.

d.Päivitä tyypillisten ongelmatapausten laadunvalvontataulukko, suunnittele, tarkasta ja tarkasta kohteelta sekä lisää konsernin sisäisen laadunvalvontataulukon tarkastusta.

e.Päivitä ryhmän osien täsmäystaulukko, suunnittele, tarkista ja täytä ja tarkista huolellisesti osien täsmäystaulukko.

2.2.Laskuvirheongelma.Laskentavirheet ovat pahimpia suunnittelijoiden tekemiä virheitä.Jos näin tapahtuu, se ei vain estä muuntajan valmistusprosessia, vaan myös aiheuttaa komponenttien uudelleenkäsittelyä, mikä johtaa valtaviin hävikkiin.

Esimerkki: Kun tämän tuotteen jännitteensäätökelaa koottiin TT.710.30331:een, havaittiin, että paineensäätöpahviputki oli 20 mm korkeampi kuin vaadittu arvo.Vastauksena tällaisiin ongelmiin uskotaan, että seuraavat toimenpiteet tulisi toteuttaa törmäystyyppisten laatuongelmien mahdollisuuden vähentämiseksi.

a.Piirrä osat suhteellisesti, ja jos ne ovat mitattavissa, yritä olla laskematta niitä käsin.b.Kirjoita widgetin laskentasovelma koon laskemiseksi.c.Järjestä paikalliset tyypilliset kaaviot ja tyypilliset K-taulukot ja muotoile suunnittelussa valittu käyttöopas.

2.3.Piirustusmerkintöjen ongelmat.Myös piirustusten merkintäongelmat muodostivat suuren osan laatukysymyksistä vuonna 2014. Tällaiset ongelmat johtuvat suunnittelijoiden huolimattomuudesta ja seuraukset ovat joskus erittäin vakavia.Jotkut osat tehtiin uudelleen merkintäongelmien vuoksi, ja sillä oli vakavia seurauksia.

Esimerkki: § 710.30316 Tämän tuotteen valmistuksen aikana havaittiin, että korkeajännitekäämin ylemmän ja alemman sähköstaattisen levyn piirustuksissa oli ei-staattinen levy.

Fyysisessä sähköstaattisessa levyssä on suojakerros, joka estää käyttäjää siirtymästä seuraavaan prosessiin ilman vahvistusta.Vastauksena tällaisiin ongelmiin kirjoittaja uskoo, että seuraavat näkökohdat tulisi ottaa huomioon törmäystyyppisten laatuongelmien mahdollisuuden vähentämiseksi.

Muotoile piirustuksen mittamääritykset (kuten merkintä osien järjestyksessä, kuten kokonaisuus, ura, reikä jne.), poista ylimääräiset mitat piirustuksesta ja tee mittatäyttöjen tarkastuspöytäkirja (käsittelytilauksen mukaan).

b.Tarkista suunnittelun ja oikolukuprosessin aikana huolellisesti kunkin osaryhmän mitat varmistaaksesi, että piirustukseen piirretty sisältö on yhdenmukainen huomautuksen sisällön kanssa, ja varmista, että mittatiedot ovat täysin ilmaistuja.

c.Sisällytä piirustusmerkintöjen ongelma laadunvalvontataulukkoon valvontaa varten.

d.Paranna standardointitasoa ja vähennä suunnittelun puutteista, piirustuksen huomautuksista ja muista ongelmista aiheutuvia virheitä.Yllä oleva on minun käsitykseni käämien piirustusten suunnittelusta yli 2 vuoden muuntajien sisäisessä suunnittelussa.


Postitusaika: 08.04.2023