Ⅰ. Zavedení
Únik oleje je jednou z nejčastějších a nejobtížnějších závadolejem plněný distribuční transformátorzařízení v provozu energetické soustavy. Dlouhodobý-únik oleje nejen znečišťuje vnější prostředí a způsobí plýtvání zdroji transformátorového oleje, ale také sníží vnitřní hladinu oleje v transformátoru, poškodí izolaci a chladicí systém, způsobí nebezpečí přeskočení a tečení a dokonce povede k vypnutí zařízení a bezpečnostním nehodám. Stabilní těsnicí výkon přímo určuje provozní spolehlivost a životnost standardních napájecích distribučních transformátorů.
JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD se jako profesionální výrobce zařízení pro přenos a distribuci energie zaměřuje na výzkum a vývoj, výrobu a přizpůsobení různých transformátorových zařízení. Společnost vyrábí především olejové transformátory, suché -výkonové transformátory, olejové trojrozměrné vinuté výkonové transformátory, suché -trojrozměrné vinuté výkonové transformátory, těžební exploze-suché-transformátory odolné proti výbuchu v těžbě, těžební exploze-výkonové transformátory odolné proti zatížení, amorfní slitinové výkonové transformátory, amorfní slitinové výkonové transformátory suché-transformátory, stejně jako prefabrikované rozvodny, modulární rozvodny, rozvodny větrné energie, vysokonapěťové a nízkonapěťové rozváděče a další přenosová a distribuční zařízení. S bohatými výrobními zkušenostmi shrnujeme profesionální standardy výběru těsnění pro běžné produkty výkonových transformátorů 250 kva, které pomáhají globálním uživatelům efektivně řešit problémy s únikem transformátorového oleje.

Ⅱ. Nebezpečí úniku transformátorového oleje
Transformátorový olej slouží jako izolace jádra a chladicí médium olejových-transformátorů a podporuje bezpečný a stabilní provoz zařízení. Jakmile těsnění selže a dojde k úniku oleje, na povrchu transformátoru se budou hromadit olejové skvrny, což zvyšuje riziko vnějšího přeskoku a tečení. Silný únik oleje způsobí neustálý pokles hladiny oleje, spustí alarm nízké hladiny oleje a dokonce způsobí požár. Transformátorový olej je navíc korozivní a dlouhodobé-prosakování naruší příslušenství zařízení a urychlí stárnutí zařízení. Distribuční transformátor plněný olejem, který se široce používá v průmyslové a civilní distribuci energie, spoléhá výhradně na kvalifikované těsnící struktury, aby byla zachována dlouhodobá-provozní bezpečnost.
Ⅲ. Hlavní příčiny úniku oleje z těsnění transformátoru
Porucha úniku oleje z těsnění transformátoru je zřídka způsobena jediným faktorem, většinou způsobeným problémy s materiálem, instalací, prostředím a zařízením. Hlavní příčiny jsou shrnuty takto:
Stárnutí a praskání: Dlouhodobý- provoz při vysoké teplotě, vlhkosti a střídavé zátěži povede ke stárnutí, tvrdnutí a praskání těsnění, což má za následek ztrátu elasticity těsnění.
Nesprávný výběr materiálu: Zvolený materiál těsnění nesplňuje požadavky na odolnost vůči oleji, teplotní odolnost a přizpůsobivost prostředí provozu transformátoru.
Mechanické poškození: Těsnění jsou poškrábaná, vytlačená a poškozená během výroby, přepravy, instalace a údržby.
Nerovnoměrné namáhání: Nevyvážená instalace příruby a nestejnoměrná síla upevnění šroubů způsobují částečné selhání těsnění při stlačení.
Extrémní dopad na životní prostředí: Dlouhodobé vystavení-vysoké teplotě, nízké teplotě, pobřežní solné mlze a alkalickému prostředí urychluje selhání těsnění.
Nečistý povrch příruby: Nečistoty, rez a skvrny na kontaktním povrchu příruby mají za následek špatné lícování a vytvářejí těsnicí mezery.
Ⅳ. Klasifikace a výkon těsnění transformátoru
1. Klasifikace podle materiálu
Těsnění transformátoru jsou rozdělena do sedmi hlavních materiálů: nitrilový kaučuk (NBR), akrylátový kaučuk (ACM), EPDM, fluorkaučuk, fluorosilikonový kaučuk, hydrogenovaný nitrilový kaučuk a silikonový kaučuk. Mezi nimi jsou NBR a ACM nejrozšířenější v transformátorech pro distribuci energie.
Těsnění 1.1 z nitrilové pryže (NBR).
Nitrilový kaučuk je syntetizován nízkoteplotní{0}}emulzní polymerací butadienu a akrylonitrilu a může se pochlubit vynikající odolností vůči olejům, vynikající odolností proti opotřebení, spolehlivou tepelnou odolností a silnými adhezivními vlastnostmi. Má také stabilní voděodolnost a vzduchotěsnost, což z něj činí preferovaný materiál pro konvenční těsnění transformátoru. Jeho odolnost vůči oleji pozitivně koreluje s obsahem akrylonitrilu a může dlouhodobě pracovat stabilně ve 120 stupních vzduchu nebo 150 stupních transformátorového oleje. Nevýhodou je špatná odolnost vůči nízkým teplotám, odolnost vůči ozónu a izolační výkon, vhodné pro běžné vnitřní i běžné venkovní pracovní podmínky transformátoru.
1.2 Těsnění z akrylátové pryže (ACM).
Akrylátový kaučuk je vysoce-elastické tělo s nasyceným hlavním řetězcem a polárními esterovými postranními skupinami. Má vynikající odolnost proti UV záření, odolnost proti stárnutí, odolnost proti ozónu a odolnost vůči vysokým -olejům, s lepšími mechanickými vlastnostmi a zpracovatelským výkonem než fluorokaučuk a silikonový kaučuk a vynikající odolnost proti stárnutí při vysokých-teplotách než NBR. Je vhodný pro drsné pracovní podmínky, jako je pobřežní slaná mlha, slaná-alkalická půda a extrémní teplotní rozdíly. Nevýhodou je nízká elasticita a vysoká cena a při používání se doporučuje pravidelná výměna.
2. Klasifikace podle tvaru
Podle konstrukčního tvaru se těsnící těsnění transformátoru dělí do čtyř typů: O-kroužek, obdélníkový kroužek, kruhový pryžový kroužek a těsnicí kroužek speciálního{1}}tvaru, které lze použít pro různé polohy těsnění transformátorů.
O-kroužek: Kruhový průřez-, obousměrná těsnící funkce, malá kontaktní plocha s přírubou, vhodné pro statické utěsnění konvenčních obloukových přírub a-přizpůsobených pryžových pásků na místě.
Obdélníkový kroužek: Obdélníkový průřez{0}}, velká kontaktní plocha příruby a rovnoměrné namáhání, lepší dynamický těsnící výkon než O-kroužek, vhodný pro ploché těsnění příruby.
Kruhová pryžová housenka: Speciální konstrukční provedení, velká těsnící plocha a silná odolnost proti tlaku, speciálně používané pro utěsnění horní části vysokonapěťových a nízkonapěťových průchodek transformátorů.
Speciální{0}}tvarovaný těsnicí kroužek: Přizpůsobený podle konstrukce zařízení a pracovního prostředí. Typické těsnění s číslem-8 využívá více-vrstvou strukturu vedení oleje, která vytváří několik těsnících bariér a poskytuje vynikající výkon proti úniku.

Ⅴ. Normy vědeckého výběru pro těsnění transformátoru
Rozumný výběr těsnění je základním opatřením pro řešení problémů s únikem olejeVýkonový transformátor 250 kvajednotky sloužící scénářům distribuce energie v průmyslu a domácnostech.
U konvenčních vnitřních a městských venkovních distribučních transformátorů energie s mírnými pracovními podmínkami se upřednostňují cenově-efektivní těsnění NBR, která jsou sladěna s O-kroužky nebo pravoúhlými kroužky podle struktury příruby. Pro pobřežní, slané-alkalické prostředí, vysoké-teploty a nízké{5}}extrémní prostředí se doporučují-výkonná těsnění ACM pro zvýšení odolnosti proti korozi a stárnutí. Pro klíčové díly, jako jsou pouzdra transformátorů, by měly být vybrány profesionální kruhové pryžové korálky a speciální{8}}těsnění, která zajistí dlouhodobou-stabilitu těsnění.
Ⅵ. Závěr
Těsnící těsnění je malá, ale základní součást, která určuje provozní bezpečnost transformátorů ponořených do oleje-. Vědecký výběr materiálu a přizpůsobení tvaru může účinně vyřešit běžný problém s únikem oleje distribučního transformátoru naplněného olejem a výkonového transformátoru 250 kva, snížit poruchovost zařízení a náklady na údržbu, prodloužit životnost zařízení a zajistit stabilní a bezpečný provoz systémů distribuce energie.
Nejprve se držte konceptu kvality,JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDpřísně kontroluje výběr podpůrného příslušenství, jako jsou těsnění transformátoru pro všechny produkty. Poskytujeme vysoce-kvalitní, plně přizpůsobené transformátorové vybavení a profesionální podpůrná řešení pro globální uživatele, čímž vytváříme vyšší hodnotu pro provoz a údržbu energetického systému.
