Модули TRANSEC - надежный и безопасный способ сушки твердой изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов под напряжением.

06.06.2019
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы (СТ) - важные элементы электрических сетей и энергосистем, обеспечивающие надежность и экономичность их функционирования. Большинство силовых трансформаторов в России используются с более длинным сроком службы, чем указан в ГОСТе 11677-85. Часто они вынуждены работать в 1,5-2 раза больше.

Срок работы трансформаторов напрямую зависит от их обслуживания, которое должно быть направлено на восстановление эксплуатационных свойств узлов и элементов.
Самое “слабое звено” у трансформатора - это целлюлозная изоляции обмоток. Влага значительно ускоряет температурное старение целлюлозы, последствия плохо влияют на диэлектрические характеристики, химическую стойкость к разложению и механическую прочность твердой изоляции.
Также целлюлоза страдает от кислорода, продуктов окисления масла, температуры. Защищая трансформатор от этих факторов, можно намного увеличить срок службы твердой изоляции и продлить жизнь самого устройства.

Поддержание работы трансформаторов: 2 способа

Поддержание эксплуатационных характеристик изоляции и контроля ее влагосодержания в процессе эксплуатации возможно двумя способами. 
Первый - это  непосредственная сушка целлюлозной изоляции обмоток на отключенном трансформаторе, что, по сути, является капитальным ремонтом. Это решение является достаточно затратным - стоимость сушки в зависимости от мощности и класса напряжения составляет от 600 тыс. рублей до 1,2 млн рублей. А также потенциально опасным, так как может привести к  снижению надежности, ресурса и даже к отказам, а в итоге - к значительным материальным потерям. 
Второй способ - сушка изоляции трансформатора без отключения от сети.
АО «НПО «Стример» предлагает технологичный и эффективный метод сушки твердой изоляции работающих трансформаторов посредством непрерывной сушки масла в  модулях TRANSEC. 

Плюсы TRANSEC

Использование осуществляется без участия обслуживающего персонала. В контур трансформатора встраивается циркуляционный насос, прокачивающий масло со скоростью 60 л/час через 1 или 3 фильтра, заполненных цеолитом. Всасывающая линия подсоединена к донному заливочному крану трансформатора, масло возвращается из установки в трансформатор через вентиль в верхней части бака. С помощью одного комплекта цилиндров можно удалить до 11 литров воды.

Для контроля влажности масла на входе и выходе из системы устанавливаются   два зонда Vaisala MMT 162, которые в режиме реального времени измеряют влагосодержание (в ppm) и температуру (в °С) масла. Информация отображается на жидкокристаллическом дисплее блока контроля и управления (возможна организация передачи данных в SCADA). Сигналом для замены насыщенных цилиндров служит равенство показаний на входе и выходе системы. 

Цеолит, используемый в качестве адсорбента в фильтрах установки TRANSEC обладает высокой адсорбционной активностью и емкостью по отношению к воде, и поэтому обеспечивает удаление из масла значительной части растворенной воды, даже при малом ее содержании. Благодаря непрерывному сокращению количества воды в масле, влага, содержащаяся в твердой изоляции подчиняясь закону равновесия, мигрирует в масло, а затем, при прохождении масла через фильтры, активно адсорбируется цеолитом. Такой циклический эффект позволяет сохранять изоляцию обмоток постоянно сухой замедляя её старение, что обеспечивает надежную и безопасную работу трансформатора. 

Мировые компании выбирают TRANSEC


Эффективность сушки изоляции с помощью TRANSEC подтверждена опытом применения энергосистемах Великобритании, Франции, ОАЭ, Индии, Китая, Индонезии. Крупнейшая государственная энергетическая компания Франции – EDF (Électricité de France) - оснастила все трансформаторы своих АЭС модулями TRANSEC. В начале мая «Стример» завершил установку системы Transec на ПС №370 Чертаново 220/110/10кВ филиала Московские Высоковольтные сети ПАО «МОЭСК». Это была первая установка в России. В феврале 2019 года «Стример» установил систему Transec на газовой электростанции Чихуахуа III в Мексике. В июле 2019 года мы установили это оборудование в Чили. Продукция «Стример» увеличивает ресурс трансформатора на 20-25 лет выше нормативного, при этом срок окупаемости системы составляет 4-6 лет.

IMG_20190702_150055.jpg








03.03.2022

Схемы подключения и основные правила монтажа УЗИП


Схемы подключения и основные правила монтажа УЗИП
В статье отвечаем на вопросы: "Как выбрать схему подключения УЗИП?" и "Какие правила нужно соблюдать при монтаже УЗИП?"
Читать далее
30.11.2021

Особенности каскадной защиты оборудования


Особенности каскадной защиты оборудования

УЗИП класса I, пропуская значительный ток молнии, обладает достаточно высоким уровнем защиты, опасным для аппаратуры. Для более глубокого ограничения напряжения требуется установка последующих ступеней защиты – УЗИП класса II и III, такая схема защиты называется каскадной. Важной задачей при каскадной схеме защиты является координация работы УЗИП разных её ступеней.

Читать далее
05.03.2021

О применении УЗИП для защиты сети освещения


 О применении УЗИП для защиты сети освещения

Сеть освещения с точки зрения грозозащиты обладает рядом особенностей: значительной протяженностью и низкой электрической прочностью изоляции. Функции системы освещения могут затрагивать вопросы безопасности и коммерческой эффективности предприятий. В данной статье предпринята попытка разработать систему обоснования применения УЗИП с целью защиты сетей освещения от грозовых перенапряжений. Решение такой задачи должно быть основано на экономическом расчете, исходными данными к которому является оценка рисков, связанных с повреждением оборудования.

Читать далее
10.12.2020

Устройство защиты от импульсных перенапряжений в сети НН КТП


 Устройство защиты от импульсных перенапряжений  в сети НН КТП

Ограниченные возможности изоляции электрооборудования низкого напряжения противостоять грозовым перенапряжениям обуславливают необходимость применения устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). В частности, проблема ограничений грозовых перенапряжений возникает при эксплуатации электрооборудования 0,4 кВ комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Причиной грозовых перенапряжений в этом случае являются удары молнии, как непосредственно в КТП, так и в отходящие (0,4 кВ) и питающие (6–20 кВ) линии. В результате исследований показана возможность возникновения опасных перенапряжений в сети 0,4 кВ трансформатора путём их передачи с высоковольтной обмотки. Для защиты от данного вида перенапряжения даны рекомендации по выбору и применению УЗИП.

Читать далее
06.11.2020

Применение УЗИП для защиты сети освещения


Применение УЗИП для защиты сети освещения

Руководитель направления низковольтных защитных устройств Нататья Кутузова, совместно с коллегами из других компаний и образовательных учереждений написала подробную статью о применение УЗИП для защиты сети освещения для журнала Электроэнергия

Читать далее
19.08.2020

Особенности разработки переходных пунктов для соединения высоковольтных воздушных и кабельных ЛЭП


Особенности разработки переходных пунктов для соединения высоковольтных воздушных и кабельных ЛЭП

В состав каждого переходного пункта входит набор необходимого электротехнического оборудования, от правильности выбора которого зависит надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации. Применение унифицированных решений, например, комплектных переходных пунктов ПКПО-КВ, позволяет исключить ошибки при проектировании и избежать аварийных ситуаций при эксплуатации.

Читать далее
28.01.2020

Supply Chain и логистика


Supply Chain и логистика

Логист Стримера, Александр Лесман рассказывает о Supply Chain, логистике в НПО Стример и Streamer AG и планах на будущий год.

Читать далее
04.12.2019

Опасности молнии на линиях электропередачи: китайский опыт


Опасности молнии на линиях электропередачи: китайский опыт
В статье описан опыт борьбы с молнией в Китае. Что такое эффективность молниезащиты, по каким показателям она измеряется? Как повысить грозоустойчивость воздушных линий и какие бывают устройства молниезащиты.
Читать далее
24.11.2019

Современное решение для соединения высоковольтных воздушных и кабельных линий


Современное решение для соединения высоковольтных воздушных и кабельных линий

Инновационные комплектные переходные пункты для соединения ВЛ и КЛ на опоре появились в портфеле продукции АО «НПО «Стример» в середине 2017 года и активно внедряются на линии электропередачи классов напряжения 35 и 110 кВ.

Читать далее
20.11.2019

Финансирование следующего глобального инвестиционного цикла T & D: 2020-2040


Финансирование следующего глобального инвестиционного цикла T & D: 2020-2040
Предлагаем вам отредактированную версию отчета Goulden Reports - известной консалтинговой компании, проводящей исследования и собирающих данные по нескольким отраслям.
Читать далее
01.11.2019

Разрядники в сравнении с ОПН (УЗПН). Основные различия


Разрядники в сравнении с ОПН (УЗПН). Основные различия

Удары молнии в элементы воздушных линий электропередачи (ВЛ) или рядом с ними могут приводить к перекрытиям линейной изоляции, и как следствие, повреждениям элементов ВЛ и отключениям линий. В настоящее время, для защиты ВЛ от негативных последствий грозовых воздействий применяют разрядники (длинно-искровые и мультикамерные) и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН), в исполнении для установки на ВЛ -УЗПН. 

Читать далее
28.10.2019

Интервью с Хенриком Нордборгом (Nordborg Henrik)


Интервью с Хенриком Нордборгом (Nordborg Henrik)
Хенрик Нордборг - профессор физики и руководитель программы бакалавриата «Возобновляемые источники энергии и экологические технологии» в Университете прикладных наук в Рапперсвиле, Швейцария.
Читать далее
11.10.2019

Где испытывают продукцию “Стримера”?


Где испытывают продукцию “Стримера”?
В Санкт-Петербурге у компании «Стример» есть собственный испытательный центр, в котором находится уникальная испытательная установка  ГИН-300К. Она позволяет одновременно воспроизводить два типа абсолютно разных воздействий - импульс молнии и напряжение, которым подвергаются  молниезащитные разрядники. Благодаря ей мы можем испытывать разрядники в условиях, максимально приближенных к реальным.
Читать далее
06.09.2019

Заземление экранов кабеля на переходном пункте, выполненном на опоре: опыт заземления экранов на ПКПО-КВ


Заземление экранов кабеля на переходном пункте, выполненном на опоре: опыт заземления экранов на ПКПО-КВ
Заземление экранов кабеля — обязательная процедура при строительстве кабельных линий электропередачи и связи.
Читать далее
29.08.2019

Концевая кабельная муфта в составе комплектного переходного пункта для соединения высоковольтных воздушных и кабельных линий: особенности выбора муфт и их последующего монтажа


Концевая кабельная муфта в составе комплектного переходного пункта для соединения высоковольтных воздушных и кабельных линий: особенности выбора муфт и их последующего монтажа
В состав каждого переходного пункта входит набор электротехнического оборудования. Правильность его выбора определяет надежность и безопасность эксплуатации. Применение унифицированных решений комплектных переходных пунктов ПКПО-КВ, позволяет исключить ошибки при проектировании и избежать аварийных ситуаций при эксплуатации.
Читать далее
19.08.2019

Как отличить оригинальный разрядник от контрафактного?


Как отличить оригинальный разрядник от контрафактного?

Содержание:
Чем опасен контрафакт, самый подделываемый разрядник на рынке, негативные последствия от использования контрафактных устройств.
Почему качество контрафакта ниже, кто и как производит контрафакт, как испытывается контрафактная продукция
Как отличить оригинальный разрядник от контрафактного, особенности оригинальной упаковки, особенности исполнения деталей, маркировка и название.

Читать далее
25.07.2019

Транспортировка разрядников


Транспортировка разрядников

Содержание:

- Упаковка разрядников
- Как перевезти разрядник
- Проверка разрядников
- Хранение разрядников



Читать далее
04.06.2019

«Умная» энергетика: комплектные переходные пункты


«Умная» энергетика: комплектные переходные пункты

Инновационные комплектные переходные пункты для соединения ВЛ и КЛ на опоре появились в портфеле продукции АО «НПО «Стример» в середине 2017 года и активно внедряются на линиях электропередачи классов напряжения 35 и 110 кВ.

Читать далее
24.05.2019

Как подключить разрядник?


Как подключить разрядник?

Содержание:
- Как правильно подключить разрядник РМКЭ-10
- Как установить разрядник РМК-10
- Установка РМКЭ-35-IV-УХЛ1
-  Выводы



Читать далее
17.05.2019

Разрядники напряжением 6 - 10 кВ


Разрядники напряжением 6 - 10 кВ

Содержание:
- Как работает разрядник
- Параметры выбора разрядников и особенности их монтажа
- Виды разрядников



Читать далее

Пожалуйста, заполните форму

Максимальное количество символом 250