Σε αυτή τη σελίδα
Ο δακτύλιος διέλευσης μετασχηματιστή είναι μια μονωμένη διεπαφή μεταφοράς ρεύματος που επιτρέπει στο άκρο της περιέλιξης του μετασχηματιστή να διέρχεται μέσα από το γειωμένο μεταλλικό περίβλημα χωρίς να έρχεται σε ηλεκτρική επαφή με αυτό. Παρέχει διηλεκτρικό διαχωρισμό και μηχανική υποστήριξη· ανάλογα με τον σχεδιασμό, το εγκατεστημένο συγκρότημα δακτυλίου διέλευσης βοηθά επίσης στη διατήρηση του ορίου υγρού ή αερίου του μετασχηματιστή.
Αυτή η θέση στο ηλεκτρικό σύστημα είναι το κλειδί για την κατανόηση του εξαρτήματος. Ένας δακτύλιος διέλευσης δεν είναι απλώς το ορατό περίβλημα από πορσελάνη ή πολυμερές στο πάνω μέρος ενός μετασχηματιστή. Είναι η πλήρης μετάβαση μεταξύ ενός ενεργού εσωτερικού αγωγού, του γειωμένου περιβλήματος ή της φλάντζας και της εξωτερικής σύνδεσης του συστήματος ισχύος.
Πού βρίσκεται ο δακτύλιος διέλευσης μετασχηματιστή;
Στο εσωτερικό ενός μετασχηματιστή, το άκρο της περιέλιξης πρέπει να συνδεθεί με έναν εξωτερικό εναέριο αγωγό, καλώδιο, ζυγοστάσιο ή αποσπώμενο σύνδεσμο. Επειδή το περίβλημα του μετασχηματιστή είναι κανονικά γειωμένο, το άκρο δεν μπορεί να περάσει απευθείας μέσα από το μεταλλικό τοίχωμα. Ο δακτύλιος διέλευσης σχηματίζει την ελεγχόμενη μονωτική διαδρομή μέσα από αυτό το όριο.
Μια τυπική διάταξη περιλαμβάνει:
- έναν κεντρικό αγωγό μεταφοράς ρεύματος ή μια δίοδο για αγωγό έλξης ή ράβδο έλξης;
- εσωτερική μόνωση μεταξύ του αγωγού και της γειωμένης φλάντζας στήριξης·;
- εξωτερικό μονωτικό περίβλημα με πτερύγια όπου απαιτείται μόνωση αέρα και απόσταση διαρροής·;
- φλάντζα ή δομή στήριξης στερεωμένη στη δεξαμενή του μετασχηματιστή·;
- ακροδέκτες ή υλικό σύνδεσης στις πλευρές του μετασχηματιστή και του συστήματος· και
- στεγανοποιήσεις κατάλληλες για το μονωτικό μέσο του μετασχηματιστή και τον σχεδιασμό του δακτυλίου διέλευσης (bushing).
Αυτό οδηγεί σε ένα απλό μοντέλο συστήματος:
τύλιγμα μετασχηματιστή → εσωτερικός αγωγός → αγωγός δακτυλίου διέλευσης → εξωτερικός ακροδέκτης → αγωγός συστήματος ισχύος

Η γειωμένη δεξαμενή περιβάλλει μέρος αυτής της διαδρομής, επομένως ο δακτύλιος διέλευσης πρέπει να διαχειρίζεται τόσο την ηλεκτρική καταπόνηση όσο και τη φυσική διέλευση από τη δεξαμενή.
Τι κάνει ένας δακτύλιος μετασχηματιστή;
Το εξάρτημα εκτελεί διάφορες συναφείς λειτουργίες στο ίδιο όριο.
| Λειτουργία | Τι πρέπει να επιτυγχάνει ο δακτύλιος | Τι μπορεί να πάει στραβά αν χαθεί η λειτουργία |
|---|---|---|
| Μεταφορά ρεύματος | Παροχή μιας συνεχούς αγώγιμης διαδρομής μεταξύ του αγωγού της περιέλιξης και του εξωτερικού κυκλώματος | Τοπική θέρμανση, ζημιά στη σύνδεση ή απώλεια συνέχειας |
| Παροχή διηλεκτρικής μόνωσης | Διατηρήστε τον υπό τάση αγωγό ηλεκτρικά απομονωμένο από τη γειωμένη δεξαμενή και τη φλάντζα | Επιφανειακό τόξο ή εσωτερική διάσπαση της μόνωσης |
| Έλεγχος της ηλεκτρικής καταπόνησης | Διαμόρφωση του ηλεκτρικού πεδίου μέσω της γεωμετρίας και, σε κλιμακωτά σχέδια, εσωτερικών αγώγιμων στρωμάτων | Υπερβολική συγκέντρωση καταπόνησης και φθορά της μόνωσης |
| Υποστήριξη μηχανικών φορτίων | Συγκράτηση του ακροδέκτη και του αγωγού στη θέση τους υπό κανονικά φορτία λειτουργίας | Ρωγμές, μετατόπιση, ζημιά στη στεγανοποίηση ή καταπόνηση της σύνδεσης |
| Διατηρήστε το όριο του εξοπλισμού | Βοηθήστε στην πρόληψη της διαφυγής μονωτικού υγρού ή αερίου και της εισόδου υγρασίας ή ρύπων, όπου ο σχεδιασμός αποτελεί μέρος αυτού του ορίου | Διαρροή, μόλυνση ή μειωμένη διηλεκτρική ακεραιότητα |
Αυτές οι λειτουργίες είναι αλληλεξαρτώμενες. Για παράδειγμα, μια κατεστραμμένη τσιμούχα δεν είναι μόνο ένα μηχανικό πρόβλημα: η είσοδος υγρασίας ή η απώλεια μονωτικού μέσου μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διηλεκτρική απόδοση.
Πώς λειτουργεί ένας δακτύλιος μετασχηματιστή;
Η βασική αρχή είναι η ελεγχόμενη μόνωση μεταξύ δύο ηλεκτρικών δυναμικών. Ο κεντρικός αγωγός είναι υπό τάση, ενώ η φλάντζα στήριξης και το δοχείο του μετασχηματιστή βρίσκονται σε δυναμικό γείωσης. Το μονωτικό υλικό μεταξύ τους πρέπει να αντέχει την τάση σε αυτό το όριο χωρίς διάτρηση, εκκένωση ή απαράδεκτο ρεύμα διαρροής.
Στην πλευρά του αέρα, το περίβλημα παρέχει απόσταση μέσω του αέρα και μεγαλύτερη διαδρομή διαρροής κατά μήκος της επιφάνειας. Τα πτερύγια αυξάνουν αυτή τη διαδρομή επιφάνειας και βοηθούν στη διαχείριση της περιβαλλοντικής έκθεσης. Η απαιτούμενη γεωμετρία εξαρτάται από την τάση, τις συνθήκες ρύπανσης, τον συντονισμό μόνωσης και την ισχύουσα προδιαγραφή σχεδιασμού.
Στο εσωτερικό ενός συμπαγής δακτύλιος διέλευσης ή δακτύλιος διέλευσης τύπου όγκου, η μόνωση βασίζεται κυρίως στο διηλεκτρικό υλικό όγκου και στη γεωμετρία του εξαρτήματος. Αυτοί οι σχεδιασμοί συνδέονται συνήθως με συνδέσεις μετασχηματιστών χαμηλότερης τάσης, αν και η σωστή εφαρμογή εξαρτάται από την επαληθευμένη ονομαστική τιμή του δακτυλίου διέλευσης και όχι από μια γενική ετικέτα τάσης.
Σε ένα δακτύλιος διέλευσης με διαβάθμιση χωρητικότητας, αγώγιμα στρώματα διαβάθμισης τοποθετούνται εντός της κύριας μόνωσης γύρω από τον κεντρικό αγωγό. Αυτά τα στρώματα σχηματίζουν μια ελεγχόμενη σειρά χωρητικοτήτων που κατανέμουν την ηλεκτρική καταπόνηση πιο ομοιόμορφα μεταξύ του αγωγού και της γειωμένης φλάντζας. Αυτή η κατασκευή πυρήνα πυκνωτή χρησιμοποιείται ευρέως όπου η ηλεκτρική καταπόνηση απαιτεί πιο προσεκτικό έλεγχο του πεδίου.
Τα στρώματα διαβάθμισης δεν είναι επιπλέον ακροδέκτες μεταφοράς ρεύματος. Ο σκοπός τους είναι να ελέγχουν το ηλεκτρικό πεδίο εντός του συστήματος μόνωσης.

Τύποι δακτυλίων διέλευσης μετασχηματιστή: Χρησιμοποιήστε τον σωστό άξονα ταξινόμησης
Πολλά άρθρα παρουσιάζουν μια μακρά λίστα “τύπων” δακτυλίων διέλευσης, αλλά οι ετικέτες συχνά περιγράφουν διαφορετικά τεχνικά ζητήματα. Μια πιο σαφής προσέγγιση είναι ο διαχωρισμός τεσσάρων αξόνων ταξινόμησης.
| Άξονας ταξινόμησης | Κύριες κατηγορίες | Τι σας υποδεικνύει η ταξινόμηση |
|---|---|---|
| Ηλεκτρική κατασκευή | Συμπαγής/χύδην· διαβάθμισης χωρητικότητας/πυκνωτικού τύπου | Πώς η κύρια μόνωση διαχειρίζεται την ηλεκτρική καταπόνηση |
| Τεχνολογία κύριας μόνωσης | Χαρτί εμποτισμένο με λάδι (OIP)· χαρτί εμποτισμένο με ρητίνη (RIP)· συνθετικά υλικά εμποτισμένα με ρητίνη (RIS) | Το σύστημα υλικών που χρησιμοποιείται στον πυρήνα ενός πυκνωτή ή στον σχεδιασμό ενός δακτυλίου διέλευσης |
| Διεπαφή παροχής | Υγρού-αέρα, υγρού-υγρού, υγρού-αερίου, αέρα-αέρα, ανάλογα με τον εξοπλισμό | Ποια μονωτικά περιβάλλοντα συνδέει ο δακτύλιος |
| Διεπαφή ακροδέκτη ή εξοπλισμού | Draw-lead, draw-rod, σύνδεση από κάτω, κιβώτιο καλωδίων, live-front, dead-front και άλλες διατάξεις ειδικές για την εφαρμογή | Πώς συνδέονται ο αγωγός και το εξωτερικό σύστημα |
Αυτές οι κατηγορίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αμοιβαία αποκλειόμενες εναλλακτικές λύσεις. Ένας δακτύλιος μπορεί να είναι σχεδιασμού με διαβάθμιση χωρητικότητας, RIP, υγρού-αέρα με μια συγκεκριμένη διάταξη ακροδεκτών. Κάθε ετικέτα περιγράφει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό.
Συμπαγείς δακτύλιοι ή δακτύλιοι τύπου Bulk
Η συμπαγής κατασκευή χρησιμοποιεί ένα συγκριτικά απλό σώμα μόνωσης χωρίς πυρήνα πυκνωτή. Η πορσελάνη, η εποξειδική ρητίνη ή άλλο διηλεκτρικό υλικό παρέχει την κύρια μόνωση, ενώ ορισμένα σχέδια χρησιμοποιούν επίσης μετασχηματιστικό έλαιο στον χώρο γύρω από τον αγωγό. Η ακριβής κατασκευή ποικίλλει, επομένως ο όρος “συμπαγής” δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι σημαίνει πως κάθε μέρος δεν περιέχει καθόλου υγρό.
Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται συχνά σε περιελίξεις χαμηλότερης τάσης και εξοπλισμό διανομής. Θα πρέπει παρ' όλα αυτά να προσδιορίζεται από τις πραγματικές ονομαστικές τιμές τάσης, ρεύματος, μόνωσης, διαστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Δακτύλιοι διέλευσης με διαβάθμιση χωρητικότητας ή τύπου πυκνωτή
Ένας δακτύλιος διέλευσης τύπου πυκνωτή περιέχει έναν ειδικά σχεδιασμένο πυρήνα με αγώγιμα στρώματα διαβάθμισης ενσωματωμένα σε υπολογισμένα διαστήματα. Το προκύπτον χωρητικό δίκτυο ελέγχει την ακτινική και αξονική τάση (stress) πιο αποτελεσματικά από ό,τι η γεωμετρία από μόνη της.
Ορισμένοι δακτύλιοι διέλευσης με διαβάθμιση περιλαμβάνουν έναν ακροδέκτη δοκιμής ή τάσης συνδεδεμένο σε ένα εξωτερικό στρώμα διαβάθμισης. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει μετρήσεις κατάστασης σε συμβατά σχέδια, αλλά η χρήση του, η διάταξη γείωσης και η διαδικασία δοκιμής αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό που ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του δακτυλίου διέλευσης. Δεν πρόκειται για ηλεκτρική σύνδεση γενικής χρήσης.
Δακτύλιοι διέλευσης OIP, RIP και RIS
Οι ακόλουθες συντομογραφίες προσδιορίζουν κύριες τεχνολογίες μόνωσης και όχι τρεις καθολικές κλάσεις εφαρμογών:
- OIP — Χαρτί εμποτισμένο με έλαιο (Oil-Impregnated Paper): ένας πυρήνας πυκνωτή με βάση το χαρτί, εμποτισμένος με μονωτικό λάδι.
- RIP — Χαρτί εμποτισμένο με ρητίνη (Resin-Impregnated Paper): ένας πυρήνας πυκνωτή με βάση το χαρτί, εμποτισμένος και πολυμερισμένος με ρητίνη για τον σχηματισμό ενός συμπαγούς σώματος.
- RIS — Συνθετικά υλικά εμποτισμένα με ρητίνη (Resin-Impregnated Synthetics): μια τεχνολογία πυρήνα πυκνωτή που χρησιμοποιεί συνθετικό υλικό εμποτισμένο με ρητίνη.
Η τεχνολογία από μόνη της δεν καθορίζει την καταλληλότητα. Η πλήρης προδιαγραφή του δακτυλίου διέλευσης (bushing) πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ονομαστική τιμή, τη διεπαφή, τη γεωμετρία τοποθέτησης, την εξωτερική μόνωση, το μέσο του μετασχηματιστή, τη μηχανική καταπόνηση και τα επαληθευμένα δεδομένα του κατασκευαστή.
Είναι οι δακτύλιοι διέλευσης τύπου Live-Front και Dead-Front διαφορετικοί τύποι;
Περιγράφουν την προσβασιμότητα και τη θωράκιση μιας διεπαφής σύνδεσης, ειδικά σε εξοπλισμό διανομής επί βάσης (pad-mounted). Μια τερματική διάταξη Live-Front διαθέτει εκτεθειμένα ενεργά μέρη όταν το διαμέρισμα είναι προσβάσιμο, ενώ ένα σύστημα Dead-Front χρησιμοποιεί θωρακισμένους αποσπώμενους συνδέσμους που προορίζονται να παρέχουν μια γειωμένη εξωτερική επιφάνεια όταν συναρμολογούνται σωστά.
Αυτή η διάκριση είναι σημαντική, αλλά δεν αποτελεί την ίδια ταξινόμηση με τη διάκριση μεταξύ στερεάς μόνωσης έναντι μόνωσης με διαβάθμιση χωρητικότητας ή OIP έναντι RIP. Η ανάμειξη αυτών των όρων σε μια ενιαία λίστα αποκρύπτει τις σχεδιαστικές αποφάσεις που αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα.
Ποιες ονομαστικές τιμές δακτυλίου μετασχηματιστή έχουν σημασία;
Ένα όνομα ή μια ετικέτα υλικού δεν αρκεί για τον προσδιορισμό ενός δακτυλίου αντικατάστασης ή ενός νέου δακτυλίου. Τα παρακάτω πεδία εξηγούν τα κύρια τεχνικά όρια, αλλά δεν αντικαθιστούν τη διαδικασία επιλογής που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
| Πεδίο ονομαστικής τιμής ή προδιαγραφής | Γιατί έχει σημασία |
|---|---|
| Υψηλότερη τάση για τον εξοπλισμό (Um) ή εφαρμοστέα κλάση τάσης | Καθορίζει το όριο τάσης του συστήματος μόνωσης που χρησιμοποιείται με το σχετικό πρότυπο και την προδιαγραφή του εξοπλισμού |
| Ονομαστικό ρεύμα | Σχετίζεται με τη συνεχή μεταφορά ρεύματος και την απόδοση ανόδου θερμοκρασίας υπό καθορισμένες συνθήκες |
| Επίπεδο μόνωσης | Καθορίζει τα απαιτούμενα επίπεδα αντοχής σε συχνότητα ισχύος και κρουστική τάση για τον συντονισμό της μόνωσης |
| Απόσταση διαρροής και προφίλ εξωτερικής μόνωσης | Σχετίζονται με την απόδοση της επιφανειακής μόνωσης και την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή ρύπανση |
| Συχνότητα και κύκλος λειτουργίας AC/DC | Εμποδίζει την αυτόματη εφαρμογή ενός προτύπου ή σχεδιασμού δακτυλίου AC σε ένα σύστημα DC |
| Διεπαφή παροχής | Επιβεβαιώνει τη συμβατότητα με αέρα, υγρό μετασχηματιστή, εξοπλισμό με μόνωση αερίου ή άλλο μέσο |
| Διάταξη αγωγού και ακροδέκτη | Καθορίζει την ηλεκτρική σύνδεση, τη διαδρομή ρεύματος και τη συμβατότητα εγκατάστασης |
| Φλάντζα και διαστασιολογική διεπαφή | Καθορίζει εάν ο δακτύλιος (bushing) εφαρμόζει φυσικά και διατηρεί το απαιτούμενο όριο του εξοπλισμού |
| Μηχανικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις | Καλύπτουν τα φορτία ακροδεκτών, τις σεισμικές ανάγκες, το υψόμετρο, τις συνθήκες θερμοκρασίας και το περιβάλλον εγκατάστασης όπου εφαρμόζεται |
| Δεδομένα αναφοράς χωρητικότητας και συντελεστή απωλειών/ισχύος | Παρέχουν πληροφορίες κατάστασης βάσης για συμβατούς διαβαθμισμένους δακτυλίους και εγκεκριμένα διαγνωστικά προγράμματα |
Η ορολογία τάσης ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο και την αγορά. Ο οδηγός VIOX για την ταξινόμηση χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης εξηγεί γιατί οι ανεπίσημες ετικέτες τάσης δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις τιμές στα έγγραφα του δακτυλίου και του μετασχηματιστή.
Δακτύλιος μετασχηματιστή έναντι ζυγοσταθμού ή μονωτήρα στήριξης
Και τα τρία εξαρτήματα χρησιμοποιούν διηλεκτρικά υλικά, αλλά καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις και επιλύουν διαφορετικά προβλήματα του ηλεκτρικού συστήματος.
| Στοιχείο | Θέση στο πρωτεύον σύστημα | Μεταφέρει ρεύμα; | Διέρχεται μέσα από γειωμένο περίβλημα; | Κύρια λειτουργία |
|---|---|---|---|---|
| Δακτύλιος μετασχηματιστή | Όριο δεξαμενής μετασχηματιστή | Ο κεντρικός αγωγός ή ο αγωγός έλξης μεταφέρει ρεύμα | Ναι | Μεταφορά ενεργής σύνδεσης μέσω της γειωμένης δεξαμενής με διατήρηση της μόνωσης και της μηχανικής ακεραιότητας |
| Μονωτήρας ζυγών | Εντός πινάκων διανομής, ερμαρίων, διαύλων ή συγκροτημάτων διανομής | Κανονικά όχι | Κανονικά όχι | Στήριξη και διαχωρισμός ενός ζυγού από γειωμένες κατασκευές ή άλλους αγωγούς |
| Μονωτήρας απόστασης | Μεταξύ ενός αγωγού/εξαρτήματος και της επιφάνειας στήριξής του | Κανονικά όχι | Όχι | Διατήρηση φυσικής απόστασης και διηλεκτρικής απομόνωσης κατά τη στήριξη του τοποθετημένου εξαρτήματος |
Για το όριο του παρακείμενου εξαρτήματος, δείτε Τι είναι ο μονωτής γραμμής μεταφοράς; και η σύγκριση VIOX του μονωτήρες στήριξης έναντι μονωτήρων ζυγών.
Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι ο δακτύλιος μετασχηματιστή είναι μια ηλεκτρική διέλευση. Μια ζυγοστάθμη ή ένας μονωτήρας στήριξης υποστηρίζει γενικά ένα ξεχωριστό εξάρτημα μεταφοράς ρεύματος αντί να σχηματίζει τη σύνδεση διείσδυσης στη δεξαμενή του.
Τι υποδεικνύει ότι ένας δακτύλιος μετασχηματιστή ενδέχεται να χρειάζεται αξιολόγηση;
Οι παρατηρήσιμες συνθήκες που δικαιολογούν επανεξέταση μπορεί να περιλαμβάνουν:
- ραγισμένη, θρυμματισμένη, διατρημένη ή έντονα μολυσμένη εξωτερική μόνωση,;
- διαρροή λαδιού ή άλλου μονωτικού μέσου γύρω από τον δακτύλιο ή την περιοχή τοποθέτησης,;
- κατεστραμμένους ακροδέκτες, χαλαρές εξωτερικές συνδέσεις ή ασυνήθιστη θέρμανση σε σχέση με αντίστοιχες φάσεις υπό παρόμοιο φορτίο,;
- διάβρωση, μετατοπισμένο υλικό, κατεστραμμένες τσιμούχες ή ορατή μηχανική κίνηση,;
- ασυνήθιστο θόρυβο, ενδείξεις εκκένωσης, ίχνη διαδρομής ρεύματος (tracking) ή σημάδια αναπήδησης τόξου (flashover)· και
- μεταβολές στη χωρητικότητα ή στη διηλεκτρική απώλεια/συντελεστή ισχύος που προσδιορίζονται από ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα αξιολόγησης κατάστασης.
Αυτοί είναι δείκτες κατάστασης, όχι καθολικές διαγνώσεις. Η σημασία τους εξαρτάται από την τεχνολογία του δακτυλίου (bushing), τον σχεδιασμό, τη θερμοκρασία, το φορτίο, τη μέθοδο δοκιμής, το ιστορικό αναφοράς και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι δακτύλιοι μετασχηματιστών αποτελούν μέρος εξοπλισμού υψηλής ενέργειας. Μην αγγίζετε, καθαρίζετε, αποσυνδέετε, απογειώνετε έναν ακροδέκτη δοκιμής ή επιχειρείτε δοκιμή σε δακτύλιο που βρίσκεται σε λειτουργία. Οι μη φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του ιδιοκτήτη του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας την τεκμηρίωση του κατασκευαστή και ένα εγκεκριμένο σχέδιο απομόνωσης, γείωσης και δοκιμής.
Ποιο πρότυπο καλύπτει τους δακτυλίους μετασχηματιστών;
IEC 60137:2017 specifies characteristics and tests for separately supplied insulated bushings used in transformers and other electrical apparatus in three-phase AC systems with highest voltage for equipment above 1,000 V and power frequency from 15 Hz through 60 Hz. It also identifies cases that require special agreement, including certain DC applications.
Αυτή η δήλωση πεδίου εφαρμογής είναι σημαντική για δύο λόγους:
- Το πρότυπο IEC 60137 δεν αποδεικνύει ότι ένας συγκεκριμένος δακτύλιος συμμορφώνεται· η συμμόρφωση απαιτεί έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία ειδικά για το προϊόν.
- Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε δακτύλιο χαμηλής τάσης, DC, ενσωματωμένο ή ειδικής εφαρμογής.
Πρόσθετα πρότυπα ή προδιαγραφές εξοπλισμού ενδέχεται να διέπουν τις διαστάσεις, το φορτίο DC, τη σεισμική πιστοποίηση, την απόδοση σε συνθήκες ρύπανσης, την ενσωμάτωση μετασχηματιστή ή τις περιφερειακές απαιτήσεις. Να επαληθεύετε πάντα το πλήρες σύνολο προτύπων για την πραγματική εγκατάσταση.
Το σωστό νοητικό μοντέλο
Για να κατανοήσετε οποιονδήποτε δακτύλιο μετασχηματιστή, θέστε τέσσερα ερωτήματα με τη σειρά:
- Πού βρίσκεται το όριο; Προσδιορίστε τον ηλεκτροφόρο αγωγό, τη γειωμένη φλάντζα ή δεξαμενή και τα μονωτικά περιβάλλοντα και στις δύο πλευρές.
- Πώς ελέγχεται η ηλεκτρική καταπόνηση; Προσδιορίστε εάν η κατασκευή είναι συμπαγής/ενιαία ή με διαβάθμιση χωρητικότητας.
- Ποιες τεχνολογίες μόνωσης και διεπαφής χρησιμοποιούνται; Προσδιορίστε ξεχωριστά τα OIP, RIP, RIS, το εξωτερικό περίβλημα, τη διεπαφή λειτουργίας και τη διάταξη των ακροδεκτών.
- Ποιες επαληθευμένες ονομαστικές τιμές διέπουν την εφαρμογή; Ελέγξτε την τάση, το ρεύμα, το επίπεδο μόνωσης, τις διαστάσεις, το περιβάλλον, τη μηχανική καταπόνηση και τα δεδομένα του κατασκευαστή.
Αυτό το μοντέλο αποτρέπει ένα συνηθισμένο λάθος: την επιλογή ενός δακτυλίου διέλευσης (bushing) βάσει μιας ετικέτας υλικού ή μιας γενικής περιγραφής τάσης, παραβλέποντας τη διεπαφή της δεξαμενής και το πλήρες σύνολο ονομαστικών τιμών.
Συχνές Ερωτήσεις
Είναι ένας δακτύλιος διέλευσης μετασχηματιστή το ίδιο με έναν μονωτήρα;
Ένας δακτύλιος διέλευσης μετασχηματιστή περιέχει ένα σύστημα μόνωσης, αλλά επιτελεί μια πιο συγκεκριμένη λειτουργία διέλευσης. Επιτρέπει σε έναν ηλεκτροφόρο αγωγό να διέρχεται μέσα από μια γειωμένη δεξαμενή μετασχηματιστή. Ένας αυτόνομος μονωτήρας συνήθως στηρίζει ή διαχωρίζει έναν αγωγό χωρίς να σχηματίζει αυτή τη διείσδυση στη δεξαμενή.
Είναι κάθε δακτύλιος διέλευσης μετασχηματιστή υψηλής τάσης ελαιομονωμένος;
Όχι. Ο τύπος OIP είναι μία καθιερωμένη τεχνολογία, αλλά υπάρχουν επίσης σχέδια με χαρτί εμποτισμένο με ρητίνη και συνθετικό υλικό εμποτισμένο με ρητίνη. Ο μετασχηματιστής μπορεί να είναι ελαιόψυκτος ακόμη και όταν η κύρια μόνωση του δακτυλίου διέλευσης (bushing) είναι ένα σύστημα στερεάς ρητίνης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δακτυλίου διέλευσης (bushing) και ενός ακροδέκτη μετασχηματιστή;
Ο ακροδέκτης είναι το σημείο σύνδεσης για τον εξωτερικό αγωγό. Ο δακτύλιος διέλευσης (bushing) είναι η πλήρης μονωμένη διέλευση μεταξύ αυτού του ακροδέκτη, της εσωτερικής σύνδεσης του μετασχηματιστή και του γειωμένου περιβλήματος. Ο ακροδέκτης μπορεί να αποτελεί μέρος της διάταξης του δακτυλίου διέλευσης (bushing).



