- •Часть 2
- •Конструкции вводов, отводов, радиаторов,
- •Расширителей, вспомогателей арматуры,
- •Контрольных и защитных устройств
- •1. Вводы
- •2. Отводы
- •3. Охладительное устройство
- •4. Расширитель
- •Конструкция расширителя
- •5. Вспомогательная арматура
- •5.1. Фильтры для непрерывной очистки масла
- •5.2. Пробки, краны, вентили
- •6. Контрольные и защитные устройства
- •6.1. Контрольные устройства
- •6.2. Защитные устройства трансформатора
- •7. Некоторые рекомендации по выполнению чертежей трансформатора
- •Список литературы
- •252135, Киев, Бульвар т. Шевченко, 78.
2. Отводы
Отводами называются проводники, с помощью которых обмотки от-дельных фаз соединяются между собой с целью образования заданной схемы (звезда или треугольник), начала фаз соединяются с токоведущими стерж-нями вводов, а регулировочные ответвления обмоток ВН – с неподвижными контактами переключателей.
Конструкция отводов зависит от типа обмоток, силы тока в них и схемы соединения. Отводы обычно размещают в плоскости, параллельной большой оси трансформатора, между стенками бака и обмотками с двух сторон активной части: с одной стороны – отводы обмотки НН, с другой – обмотки ВН.
На рис. 2,а – г изображены принципиальные схемы выполнения от-водов обмоток НН различных типов. Рис. 2,а показывает схему отводов двухслойной и многослойной цилиндрической обмоток при их соединении в звезду с выведенной нулевой точкой, а рис. 2,б показывает то же, но при соединении в треугольник. Начала и концы фаз цилиндрических обмоток 1 всегда находятся сверху. Отводы обмоток включают нулевую шину (x + y – z) или междуфазные проводники 3 (xc – zb – ya), линейные проводники 4, соединяющие начала фаз с токоведущими стержнями вводов 2, и проводник 5, соединяющий нулевую шину с нулевым вводом.
На рис. 2, в изображены отводы винтовой и непрерывной спиральной обмоток при их соединении в звезду с выведенной нулевой точкой, а на рис. 2, г – при соединении в треугольник. Начала фаз в этих обмотках находятся сверху, а концы – снизу, что и обусловливает другую схему расположения проводников 3, 4 по сравнению с цилиндрическими обмотками.
Проводники отводов должны быть закреплены с помощью горизон- тальных 6 и вертикальных 7 буковых реек, показанных пунктирными ли- ниями на рис. 2, а – г.
Для выполнения отводов применяются следующие типы проводников:
круглый голый провод с диаметрами, мм: 2,44; 3,05; 4,1; 4,8; 5,5; 6,5; 8; 10 и 12, который можно сравнительно легко изгибать и придавать отводам любую форму. Применяются в трансформаторах 1 и 2 габаритов при напряжении обмоток до 1 кВ;
б) голые шины прямоугольного сечения, мм: 2,83x30; 4,4x25; 4,4x30; 4,5x40; 5x40; 5x50; 4,5x60; 5x60; 6x60; 5x80; 6x80; 5x100; 7x80; 8x80; 8x100; 10x100; 12,5x100. Применяются также при напряжении обмоток до 1 кВ, если сечение круглого проводника недостаточно для выполнения отводов;
в) круглый провод перечисленных выше диаметров, изолированный бумажно-бакелитовыми трубками с толщиной стенки 2 или 4 мм. Применяется в трансформаторах 1 – 3 габаритов при напряжении обмоток 3 . . . 35 кВ;
г
)
гибкий провод (кабель) с бумажной
изоляцией толщиной 3,6 или 8 мм на сторону.
Он сплетен из тонких (диаметром 0,57
мм) проводников. Кабель имеет следующие
диаметры и сечения (в скобках) мм (мм):
5,8 (16); 7,7 (25); 10,2 (50); 14,3 (95); 18,1 (150); 23 (240);
26,2 (300); 29,8 (400). Применяется в трансформаторах
4 габарита при напряжениях 6 . . . 35 кВ.
Допустимый ток в отводах зависит от их сечения и толщины изолции δ на одну сторону и может быть определена по табл. 2.
Таблица 2
-
Круглый провод
Шины
Гибкий кабель
d,
мм
δ=0,
мм
δ=2,
мм
δ=4,
мм
аxb,
мм
Ток,
А
d,
мм
δ=3,
мм
δ=6,
мм
δ=8,
мм
2,44
22,5
22,5
22,5
2,83x30
400
5,8
80
-
-
3,05
35
35
35
4,4x25
525
7,7
125
125
125
4,1
63
63
63
4,4x30
630
10,2
250
220
207
4,8
87
87
87
4,5x40
860
14,3
410
336
304
5,5
115
115
115
5x40
955
18,1
568
460
430
6,5
167
160
149
5x50
1200
23
793
637
596
8,0
241
217
194
4,5x60
1290
26,2
931
745
-
10
377
295
261
5x60
1440
29,8
1153
-
12
543
380
333
6x60
1720
5x80
1920
6x80
2300
5x100
2400
Все отводы рассчитываются на фазный ток, кроме отводов 4, сечение которых выбирается по линейному току.
На рис. 2, д показан пример конструктивного выполнения отводов двухслойной цилиндрической обмотки (рис. 2, в), причем изображены лишь правые половины главного и боковых видов.
Вертикальные рейки 7 двумя болтами 13 крепятся к стальным пластинам 9, приваренным к полкам ярмовой балки. При необходимости между пластиной и рейкой кладется дистанционная буковая рейка 8. К концам вертикальных реек крепится горизонтальная рейка 6. Отводы из шин или из круглых проводов (сечение М – N) зажимаются между рейкой и прижимной планкой 10 с помощью шпилек и гаек 11 и 12 из изоляционного материала. Отводы в местах прохода через планки дополнительно изолируют полосой из электро-картона толщиной 0,5 …1 мм. Между планкой и рейкой после затяжки гаек должен оставаться зазор, для чего глубину выреза в планках делают на 2 …3 мм меньше наружного диаметра отвода или толщины шины с изоляцией.
Линейные отводы на круглых проводников присоединяется к вводам непосредственно, а из прямоугольных шин и гибких кабелей – через ком-пенсатор 14. Последний представляет собой несколько сложенных вместе медных лент толщиной 0,3 мм. С одного конца ленты опаяны между собой и с шиной или с кабелем отвода, а другой конец – пропаян оловянистым припоем и в нем сделано отверстие для шпильки ввода. В средней части компенсатора ленты не спаяны, благодаря чему обеспечивается их гибкость. Присоединяя компенсатор к вводу, его изгибают по дуге окружности, чем обеспечивается компенсация неточности подгонки длины отвода. Ширина ленты компенсатора составляет 30 …80 мм.
Буковые рейки и планки для крепления отводов должны иметь размеры поперечного сечения от 20x20 до 30x30 мм в трансформаторах I…III габаритов и от 50x60 до 60x100 мм в трансформаторах IV габарита.
Между деревянными планками отводов и стенкой бака должен выдержи-ваться зазор, величина которого в трансформаторах I габарита приблизитель-но равна 15 мм, II габарита – 20 мм, III габарита – 25 мм и IV габарита – 40 мм.
Аналогичный принцип крепления отводов можно применять и в других типах обмоток (рис. 2, в, г).
Отводы обмоток ВН располагаются с противоположной стороны активной части. На стороне ВН применяются многослойная цилиндрическая обмотка из круглого провода и непрерывная спиральная из прямоугольного провода. Начала, концы фаз и регулировочные ответвления многослойной обмотки выводятся с одной ее стороны (сверху), причем регулировочные ответвления должны присоединяться к неподвижным контактам нулевого переключателя реечного типа [2]. Принципиальная схема размещения отводов этой обмотки показана на рис. 2, е, где П – переключатель, Р – горизонтальные рейки, концы которых прикреплены к ярмовой балке, между которыми зажимаются все отводы.
В непрерывной обмотке регулировочные отпайки размещаются в середине высоты обмоток, в связи с этим они должны иметь дополнительное крепление горизонтальной рейкой на уровне верхнего торца обмоток (пунктирная линия на рис. 2, ж).
Принцип крепления верхней части отводов такой же, как и в предыдущей обмотке. В случае применения переключателей барабанного типа регулировочные отводы присоединяются к ним без дополнительного крепления [2].
Концы обмоток с отводами и отводы между собой соединяют с по-мощью пайки твердым медно-фосфорным припоем (ГОСТ 4515 – 48). Зачищенные концы проводников или шин зажимаются между угольными электродами щипцов для электропайки. При включении тока электроды быстро раскаляются и нагревают место спая до 700 0С…750 0С. Припой в виде прутков расплавляется и заполняет место спая.
Оловянно-свинцовый припой (ГОСТ 1499 – 70) применяется лишь для запайки концов гибкого кабеля в латунные контактные наконечники переключателей барабанного типа и при изготовлении компенсаторов. Медно-фосфорный припой обладает большей механической прочностью, теплостойкостью и меньшим электрическим сопротивлением по сравнению с оловянно-свинцовым.
Концы регулировочных отводов с неподвижными контактами переклю-чателей реечного типа связаны с помощью болтовых соединений.
При конструировании отводов должны выдерживаться необходимые изоляционные расстояния между токоведущими и заземленными частями, поэтому конструирование отводов необходимо увязывать с расположением вводов на крышке бака и переключателя, так как он определяет положение его привода на крышке. Окончательные внутренние размеры бака устанавливаются обычно после конструирования отводов.
