KR20230165265A - 계기 변압기 - Google Patents

계기 변압기 Download PDF

Info

Publication number
KR20230165265A
KR20230165265A KR1020237035958A KR20237035958A KR20230165265A KR 20230165265 A KR20230165265 A KR 20230165265A KR 1020237035958 A KR1020237035958 A KR 1020237035958A KR 20237035958 A KR20237035958 A KR 20237035958A KR 20230165265 A KR20230165265 A KR 20230165265A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
instrument transformer
mol
transformer
insulating
insulating medium
Prior art date
Application number
KR1020237035958A
Other languages
English (en)
Inventor
마테오 칼라마리
미하엘 가체
마누엘 네프
막스-슈테펜 클레쎈스
울리히 슈트라우만
엔니오 에리코
Original Assignee
히타치 에너지 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 히타치 에너지 리미티드 filed Critical 히타치 에너지 리미티드
Publication of KR20230165265A publication Critical patent/KR20230165265A/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/56Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances gases
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/20Instruments transformers
    • H01F38/22Instruments transformers for single phase ac
    • H01F38/24Voltage transformers

Abstract

본 발명은 SF6 를 포함하는 절연 매체를 사용하도록 설계된 유형의 계기 변압기에 관한 것으로, 상기 계기 변압기는 절연 공간을 둘러싸는 하우징을 포함하고, 상기 절연 공간 내에 배열되는 전기 활성 부품을 더 포함하며, 상기 절연 공간은 유전성 절연 매체를 포함한다. 계기 변압기는, 유전성 절연 매체는 3 내지 5 mol-% 의 헵타플루오로이소부티로니트릴, 4 내지 11 mol-% 의 산소 (O2) 및 84 내지 93 mol-% 의 질소 (N2) 를 포함하는 가스 혼합물을 함유하는 것을 특징으로 한다.

Description

계기 변압기
본 발명은 청구항 1 의 서문에 따른 계기 변압기에 관한 것이다.
계기 변압기들은 당업계에 잘 알려져 있다. 구체적으로, 고전압 계기 변압기는 고전류 및 고전압 레벨을 최종 사용자에 의해 특정된 공지되고 정확한 비율로 저전류 및 저전압 출력으로 하향 변환하도록 설계된다. 고전압 계기 변압기 이외에, 계기 변압기는 또한 전류 변압기 및 변전소 (substation) 전압 변압기를 포함한다.
계기 변압기에 포함되는 도전성 부품의 절연을 위해, 종래에는 육불화황 (SF6) 을 사용하였다.
육불화황 (SF6) 은 그의 우수한 유전 특성들과 그의 화학적 불활성으로 인해 잘 정립된 절연 가스이다. SF6 의 우수한 절연 강도의 특성에 기인하여, 기존의 계기 변압기는 비교적 컴팩트한 치수로 된다. SF6 이 6 bar 이상의 고압에서 사용되는 경우 특히 컴팩트한 설계가 달성가능하다. 이는 높은 가스 밀도에서 SF6 에 의해 달성될 수 있는 매우 높은 유전 성능에 기인하며, 궁극적으로 계기 변압기 내에서 매우 작은 간격을 허용한다.
이러한 특성들에도 불구하고, 특히 SF6 보다 낮은 지구 온난화 지수 (Global Warming Potential, GWP) 를 갖는 대체물를 고려하여, 대안적인 절연 가스를 찾는 노력이 증대되어 왔다.
비-SF6 대체물을 제공하는 것을 고려하여, 유전성 절연 매체들에서 유기불소 화합물들의 사용이 제안되어 왔다. 구체적으로, WO-A-2010/142346 은 4 개 내지 12 개의 탄소 원자들을 포함하는 플루오로케톤을 포함하는 유전성 절연 매체를 제안한다.
플루오로케톤은 높은 유전 강도를 갖는 것으로 나타났다. 동시에, 그들은 매우 낮은 GWP 및 매우 낮은 독성을 갖는다. 이들 특징들의 조합에 기인하여, 플루오로케톤들은 SF6 에 대한 실행가능한 대안을 구성한다.
이와 관련한 추가적인 개발들이 WO-A-2012/080246 에 반영되어 있는데, 이는 정확히 5 개의 탄소 원자들을 포함하는 플루오로케톤, 특히 1,1,1,3,4,4,4-헵타플루오로-3-(트리플루오로메틸)-부탄-2-온을 캐리어 가스와 혼합하여 포함하는 유전성 절연 가스를 제안하며, 이는 플루오로케톤과 함께 절연 매체의 가스 컴포넌트들의 유전 강도의 합에 대한 절연 매체의 유전 강도의 비선형적인 증가를 제공한다.
US 2018/197656 A1 은 이동 중에 스위치기어의 2 개의 접점들 사이에 형성되는 전기 아크를 소멸하기 위한 아크-제어 메커니즘을 포함하는 중전압 또는 고전압 가스 절연 스위치기어에 관한 것으로, 상기 아크-제어 메커니즘은 회전 아크 유형이다. 스위치기어의 인클로저는 0% 내지 20% 범위에 놓인 부피 비율로 적어도 플루오로니트릴을 포함하는 유전성 가스로 충전된다.
환경 친화성의 관점에서 이들의 유리한 특성들에도 불구하고, 전술한 대안적인 절연 매체들의 유전 강도는 SF6 의 것보다 낮은 작동 조건들에 있다. 제안된 "비-SF6" 대체물들 중 적어도 일부의 경우, 이것은 상대적으로 높은 이들의 비점에 기인한다. 따라서, 이들 대안적인 절연 매체는 전술된 고압 레벨 (즉, 6 bar 이상) 에서 SF6 을 사용할 때와 동일한 성능 레벨에 도달하는 것을 허용하지 않는다.
성능 레벨의 증가는 이론적으로 대안적인 절연 매체의 압력을 증가시킴으로써 달성될 수 있지만, 이는 변압기의 최소 작동 온도를 강하게 증가시키는데, 이는 상승된 압력에서, 절연 매체 또는 그의 구성요소들의 원하지 않는 응축이 더 높은 온도에서 발생할 수 있기 때문이다. 반대로, 대안적인 절연 매체를 사용할 때, SF6 을 사용할 때 달성가능한 것과 동일한 최소 작동 온도에 도달해야 한다면, 유전 성능은 강하게 감소될 것이다.
추가로, 절연 매체의 압력이 증가하면 EPDM 과 같이 종래에 사용되는 가스 밀봉 재료를 통해 후자가 누출되게 유도할 수 있다. 이는, 특히 이산화탄소를 함유하는 절연 매체에 대한 경우이며, 이는 일반적으로 그의 비교적 높은 유전 강도 및 특히 그의 양호한 아크 켄칭 특성에 기인하는 적합한 캐리어 가스인 것으로 인식된다. 그러한 이산화탄소-함유 절연 매체에 대해, 누출을 피하기 위해 전용 가스 밀봉 (또는 다른 정교한 수단) 이 적용되어야 한다. 그렇지 않으면, 계기 변압기의 안전한 작동을 보장할 수 없다.
특히, 이러한 문제는 EPDM 으로 제조된 밀봉 구성요소들을 통해 투과하는 것으로 밝혀진 헵타플루오로이소부티로니트릴 및 이산화탄소를 함유하는 WO 2015/040069 에서 제안된 가스 혼합물을 사용할 때 발생할 수 있다.
SF6 의 사용을 최소로 감소시킬 필요성이 증가하는 것을 고려하여, 기존의 SF6-맞춤형 계기 변압기들을, 특히 감소된 GWP 를 고려하여 향상된 환경 친화성의 계기 변압기들로 교체하는 것이 바람직할 것이다. 그러나, 전술한 이유들로, SF6 의 교체는 변압기의 안전한 작동을 위태롭게 하지 않고는 그리고/또는 변압기의 전체 설계에 실질적인 변화들을 요구하지 않고는 현재 가능하지 않다.
따라서, 본 발명이 해결하고자 하는 문제는 개선된 환경 친화성, 특히 감소된 GWP 의 요건을 준수하지만 변압기의 안전성을 손상시키지 않는, SF6 을 포함하는 절연 매체를 사용하도록 설계된 유형의 계기 변압기를 제공하는 것이다. 즉, "SF6-맞춤형" 계기 변압기에 대해 이의 설계의 실질적인 변경 없이 개선된 환경 친화성과 유사한 절연 성능의 조합된 효과가 달성되어야 한다.
상기 문제는 청구항 1 에 따른 계기 변압기에 의해 해결된다. 본 발명의 일부 실시형태들이 종속항들에 규정되어 있다.
청구항 1 에 따르면, 본 발명의 계기 변압기는 SF6 을 포함하는 절연 매체를 사용하도록 설계된 유형으로 된다.
구체적으로, 계기 변압기는 5 bar 절대값 이상, 바람직하게는 6 bar 절대값 이상의 압력에서 SF6 을 사용하도록 설계된 유형이다. 전술한 바와 같이, 이러한 특정 유형의 계기 변압기는 달성가능한 작은 간극으로 인해 매우 컴팩트한 설계를 갖는다.
보다 구체적으로, 계기 변압기는 고전압 계기 변압기, 전류 변압기 및 변전소 전압 변압기 중 하나이며, 후자는 위상당 200 VA 초과, 바람직하게는 위상당 200 VA 내지 333 kVA 의 정격 출력을 갖는다.
가장 바람직하게는, 본 발명의 계기 변압기는 고전압 계기 변압기이다. 본 발명의 맥락에서, "고전압" 은 (1 kV 내지 52 kV 의 전압 레벨 범위를 지칭하는 "중간 전압" 과 구별하여) 52 kV 보다 높은 전압 레벨 범위를 지칭한다.
SF6 를 포함하는 절연 매체를 사용하기 위해 설계된 유형의 경우, 계기 변압기의 설계 및 치수는 SF6 의 유전 특성들에 적응되며, 이는 구성요소들 뿐만 아니라 그들의 배열 (구성요소들 사이의 간극 거리를 포함) 이 SF6 의 사용에 맞추어진다는 것을 의미한다. 이러한 유형의 계기 변압기들는 당업자에게 잘 알려져 있다. 이들은 변압기의 절연 공간에 존재하는 SF6 에 대해서 기밀하다.
전술한 유형의 계기 변압기에서, SF6 을 포함하는 절연 공간은 전형적으로 EPDM 고무 (에틸렌 프로필렌 디엔 단량체 고무) 를 밀봉 재료로 사용하여 밀봉된다. 이러한 유형의 계기 변압기들은 전기 구성요소들로부터 효율적으로 열을 소산시키는 능력을 추가로 갖는다. 이들 계기 변압기들에 사용되는 SF6-포함 매체는 순수한 형태의 SF6 일 수 있지만, SF6 이외의 불순물들이 존재하는 매체 또한 커버한다. 대안적으로, SF6-포함 매체는 또한, 예컨대 캐리어 가스 또는 추가의 유전체 화합물과 조합하여 SF6 을 포함하는 혼합물에 관한 것일 수 있다. 적어도 5 bar 의 압력에서 SF6 을 함유하거나 또는 이로 구성된 절연 매체를 사용하도록 설계된 계기 변압기의 특정 경우에, 이는 전술한 바와 같이 그리고 당업자에게 공지된 바와 같이 디바이스의 매우 컴팩트한 설계에 의해 반영된다.
계기 변압기는 절연 공간을 둘러싸는 하우징을 포함하고, 절연 공간 내에 배열된 전기적 활성 부품을 더 포함하며, 상기 절연 공간은 유전성 절연 매체를 포함한다.
본 발명에 따르면, 본 발명의 유전성 절연 매체는 3 내지 5 mol-% 의 헵타플루오로이소부티로니트릴, 4 내지 11 mol-% 의 산소 (O2) 및 84 내지 93 mol-% 의 질소 (N2) 를 포함하는 가스 혼합물을 함유한다
놀랍게도, 청구항 1 에 규정된 바와 같은 혼합물을 사용함으로써, 계기 변압기의 안전성 및 성능을 손상시키지 않으면서 증가된 환경 친화성이 달성될 수 있다는 것이 밝혀졌다. 특히, 계기 변압기의 전체 설계 및 사용되는 구성요소들 및 재료들의 선택에 있어서 상당한 변경도 요구되지 않는 것으로 밝혀졌다. 이는 또한 20℃ 에서 6 bar 절대값의 압력에서 SF6 을 사용하도록 설계된 기존의 계기 변압기에도 적용되며; 또한 이러한 계기 변압기들에 대해, 본 발명의 혼합물은 언급된 압력 레벨에서 SF6 을 사용할 때보다 동일한 절연 특성들이 달성되도록 허용한다.
구체적으로, 본 발명은 동일한 구성이지만 SF6-포함 매체를 사용하는 변압기에 비해 더 낮은 GWP 의 계기 변압기가 달성될 수 있게 한다.
본 발명의 맥락에서, 청구항 1 에 규정된 바와 같은 절연 매체를 사용함으로써, 헵타플루오로이소부티로니트릴의 부분압이 달성될 수 있으며, 이는 동일한 노점 또는 최소 작동 온도에 도달하기 위해 총 압력에서 이산화탄소를 함유하는 가스 혼합물에서 달성가능한 화합물의 부분압보다 높은 것으로 밝혀졌다. 이론에 얽매이고자 하는 것은 아니지만, 플루오로니트릴 포함 가스 혼합물 내 질소의 사용은 포인팅 (Poynting) 효과가 달성될 수 있게 하며, 이는 비교적 높은 비점을 갖는 헵타플루오로이소부티로니트릴의 사용으로부터 초래된 노점의 증가를 부분적으로 보상한다. 질소에 내재하는 비교적 높은 유전 강도와 조합하여, SF6 중 하나와 유사한 유전 절연 성능이 본 발명에 따른 절연 매체에 의해 달성될 수 있다.
추가로, 헵타플루오로이소부티로니트릴은 장치에 포함된 다른 재료들과 높은 상용성 (compatibility) 을 나타내는 것으로 밝혀졌다. 특히 SF6 을 사용하는 전기 장치에 전형적으로 사용되는 밀봉 구성요소들에 관하여, 본 발명에 따른 절연 매체의 투과 속도는 비교적 낮은 것으로 밝혀졌다. 따라서, 절연 공간에 존재하는 유전 절연 특성들이 시간의 경과에도 유지될 수 있으며, 이는 또한 본 발명에 따라 재구축되는 장치의 높은 안전성에 기여한다.
궁극적으로, 전술한 바와 같이, 변압기의 전체적인 설계에 있어서 및 사용되는 구성요소들 및 재료들의 선택에 있어서 변경을 필요로 하지 않으면서, 향상된 환경 친화성의 계기 변압기에 의한 SF6 를 사용하는 계기 변압기의 교체가 달성될 수 있다. 따라서 본 발명의 개념은, SF6 로부터 생태효율적인 (eco-efficient) 절연 가스로 미래의 전환을 허용하는 관점에서 장치의 설계가 변경되는 EP-A-3118955 에 개시된 개념과는 분명하게 구별된다.
본 발명에 의해 달성되는 기술적 효과는 가스 혼합물 중 헵타플루오로이소부티로니트릴의 양이 3.5 내지 4.5 mol-%, 바람직하게는 약 4 mol-% 인 경우에 특히 현저하다.
특히 바람직한 실시형태에 따르면, 가스 혼합물 중 산소 (O2) 의 양은 4 내지 6 mol-%, 바람직하게는 약 5 mol-% 이다.
다른 바람직한 실시형태에 따르면, 가스 혼합물 중 질소 (N2) 의 양은 89.5 내지 92.5 mol-%, 바람직하게는 약 91 mol-% 이다.
모든 백분율은 가스 혼합물 중 총 몰 함량을 지칭한다. 실제로, 가스 혼합물의 제조는 항상 허용오차가 적용된다. 가스 혼합물의 범위들이 주어질 때마다, 그 범위들은 또한 허용오차들을 커버한다. 범위가 주어지지 않는 경우, 값은 공칭 값을 지칭한다.
전술한 바와 같이, 본 발명은 계기 변압기가 매체의 응축 문제에 직면하지 않고 낮은 온도에서 작동될 수 있게 한다. 특히, 계기 변압기의 정격 최소 작동 온도는 -5℃ 이하이고, 이는 일반적으로 계기 변압기의 실내 적용시 적용된다. 실외 적용의 대안의 경우에, 계기 변압기의 정격 최소 작동 온도는 바람직하게는 -25℃ 이하, 보다 바람직하게는 -30℃ 이하이다. 가장 바람직하게는, 계기 변압기의 실외 적용을 위한 정격 최소 작동 온도는 -30℃ 이지만, 또한 -40℃, -50℃ 또는 -60℃ 일 수 있다.
특히 높은 절연 성능은 계기 변압기에 대해 달성될 수 있으며, 여기서 유전성 절연 매체는 3 bar 절대값 내지 12 bar 절대값, 바람직하게는 3 bar 절대값 내지 11 bar 절대값, 보다 바람직하게는 8 bar 절대값 내지 11 bar 절대값 범위의 압력에서 절연 공간에 존재하고, 압력은 20℃ 의 기준 온도를 지칭한다. 놀랍게도, 이러한 고압 범위에서도 단열 매체의 응축이 전혀 발생하지 않거나 또는 무시할 수 있는 응축만이 발생하는 것으로 밝혀졌다.
또한 전술한 바와 같이, 본 발명의 유전성 절연 매체는 사용되는 계기 변압기에 포함되는 다른 재료, 특히 밀봉, 고체 절연체들 등과의 상용성이 높다는 점에서 유리하다. 특히, 유전성 절연 매체는 SF6 를 사용하도록 설계된 전기 장치에 전형적으로 사용되는 EPDM 고무 및 니트릴 고무로 이루어진 그룹으로부터 선택된 밀봉 재료 뿐만 아니라 부틸 고무로 이루어진 밀봉 재료와 상용성이 있다. 이들 밀봉 재료들의 경우, 또한 본 발명에 따른 절연 매체의 투과 속도는 비교적 낮은 것으로 밝혀졌다. 구체적으로, EPDM 밀봉에 대하여 단지 0.1%/y 의 누출률을 측정하였다.
전형적으로는, 절연 공간을 밀봉하는 밀봉 구성요소는 O-링의 형태이다. 밀봉 구성요소에 사용되는 밀봉 재료는 바람직하게는 EPDM 고무 (에틸렌 프로필렌 디엔 단량체 고무) 이지만, 대안적으로 또한 비개질 부틸 고무 및 개질 부틸 고무를 포함하는 니트릴 고무 및 부틸 고무, 특히 클로로부틸 고무 (CIIR) 또는 브로모부틸 고무 (BIIR) 일 수 있다.
이는 특히 유전성 절연 매체가 소량의 이산화탄소만을 포함하거나 이산화탄소가 없는 경우이다. 따라서, 바람직한 실시형태에 따르면, 유전성 절연 매체는 5 mol-% 미만의 이산화탄소, 바람직하게는 2 mol-% 미만의 이산화탄소를 함유하고, 가장 바람직하게는 적어도 본질적으로 이산화탄소가 없다.
본 발명의 유전성 절연 매체를 사용하여 달성가능한 높은 재료 상용성을 고려하여, 절연 공간은 EPDM 고무, 니트릴 고무 및 부틸 고무로 이루어진 그룹으로부터 선택된 밀봉 재료를 포함하는 밀봉 구성요소에 의해 밀봉되는 것이 바람직하다.
또한 상기 논의된 바와 같이, 질소와 조합하여, 플루오로니트릴-포함 절연 매체가 플루오로니트릴 자체의 노점보다 낮은 노점을 갖는 것으로 밝혀졌다. 보다 구체적인 용어로, 질소 및 산소를 포함하는 캐리어 가스와 혼합되는 헵타플루오로이소부티로니트릴을 포함하는 대안적인 절연 매체의 노점 측정치들은 -36℃ 의 노점을 나타내었으며, 이는 혼합물에 사용된 것과 동일한 부분압에서 단리되는 헵타플루오로이소부티로니트릴의 노점 (약 -29℃ 임) 보다 낮고, 위에서 규정된 것과 같지만 질소 대신에 이산화탄소를 사용하는 삼원 혼합물의 노점 (약 -27℃ 임) 보다 실질적으로 낮다.
유전성 절연 매체의 낮은 노점으로 인해서, 계기 변압기의 충전은 각각의 저장 및 운반 디바이스로부터 가스 혼합물을 직접 도입함으로써 현장에서 수행될 수 있다. 따라서, 현장 시운전 (commissioning) 은 매우 간단하고, 정확한 양으로 구성요소들을 함유하는 조성을 제조하기 위해 정교한 혼합 수단을 필요로 하지 않는다.
본 발명은 다음의 작동예에 의해 추가로 도시된다.
도 1 은 전류 변압기 형태의 본 발명에 따른 계기 변압기의 측면도를 도시한다.
도 2 는 제 1 섹션 평면을 통한 종단면에서 도 1 의 계기 변압기를 도시한다.
도 3 은 제 2 섹션 평면을 통한 종단면에서 도 1 의 계기 변압기를 도시한다.
SF6 를 유전성 절연 매체로 사용하도록 설계된 계기 변압기가 제공된다.
그 후, 91 mol-% 의 질소, 4 mol-% 의 헵타플루오로이소부티로니트릴 및 약 5 mol-% 의 산소를 포함하는 대안적인 절연 매체가, 절연 공간을 둘러싸는 하우징 내의 각각의 충전 밸브에 연결된 공급 파이프에 의해 절연 공간 내로 충전되었다.
따라서 충전된 계기 변압기는 낙뢰 임펄스 (lightening impulse) 내전압, 스위칭 임펄스 내전압, 전원 주파수 내전압 및 부분 방전 측정에 관한 IEC 에 따른 유전 시험들을 성공적으로 통과하였다.
혼합물의 노점은, 유체를 서서히 일정하게 냉각시키고 유체의 각각의 압력을 모니터링함으로써 결정되었으며, 압력의 강하는 응결이 시작하는 포인트를 나타낸다. 이에 의해, -36℃ 에서의 혼합물의 노점이, -29℃ 에서의, 동일한 부분 압력에서의 단리된 헵타플루오로이소부티로니트릴의 노점 보다 낮게 결정되었다.
대안적인 가스 혼합물은 또한 유전성 절연 매체로서 SF6 을 사용하도록 설계된 계기 변압기에 사용되는 대부분의 재료와 사용가능한 것으로 밝혀졌다. 따라서, 설계 변경 및 주요 재료 변경이 필요하지 않다.
가스 기밀성과 관련하여, 장치에서 표준 SF6- 밀봉 컴포넌트들로서 사용되는 EPDM O-링들은 사용된 대안적인 가스 혼합물의 투과의 허용가능한 정도를 나타냈다. 구체적으로, EPDM O-링들을 통한 질소의 투과는 이산화탄소의 투과에 비해 7 배 감소되는 것으로 나타났다.
도 1 에 도시된 특정 실시형태에서, 절연 변압기 (1) 는 그 바닥에 충전 밸브 (2) 를 포함한다. 이 충전 밸브 (2) 를 통해, 절연 매체는 하우징 (6) 에 의해 둘러싸인 절연 공간 (4) 내로 도입되어, 도 2 및 도 3 에 도시된 바와 같이, 절연 공간 내에 배열된 전기 활성 부품들, 특히 코일 (8) 및 절연 공간 내에 배열된 메인 전도체 (10) 의 일부를 둘러싼다. 절연 공간은 다수의 밀봉 구성요소들에 의해 밀봉되며, 그 중 메인 밀봉 구성요소 (12) 가 도 3 에 도시되어 있다.

Claims (11)

  1. SF6 를 포함하는 절연 매체를 사용하도록 설계된 유형의 계기 변압기로서,
    상기 계기 변압기는 절연 공간을 둘러싸는 하우징을 포함하고, 상기 절연 공간 내에 배열된 전기 활성 부품을 더 포함하며,
    상기 절연 공간은 유전성 절연 매체를 포함하며,
    상기 유전성 절연 매체는 3 내지 5 mol-% 의 헵타플루오로이소부티로니트릴, 4 내지 11 mol-% 의 산소 (O2) 및 84 내지 93 mol-% 의 질소 (N2) 를 포함하는 가스 혼합물을 함유하는 것을 특징으로 하는, 계기 변압기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 가스 혼합물 중 산소 (O2) 의 양은 4 내지 6 mol-%, 바람직하게는 약 5 mol-% 인, 계기 변압기.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 가스 혼합물 중 헵타플루오로이소부티로니트릴의 양은 3.5 내지 4.5 mol-%, 바람직하게는 약 4 mol-% 인, 계기 변압기.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 가스 혼합물 중 질소 (N2) 의 양은 89.5 내지 92.5 mol-%, 바람직하게는 약 91 mol-% 인, 계기 변압기.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 계기 변압기의 정격 최소 작동 온도가 -5℃ 이하인, 계기 변압기.
  6. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 계기 변압기의 정격 최소 작동 온도는 -30℃ 인, 계기 변압기.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 유전성 절연 매체는 3 bar 절대값 내지 12 bar 절대값 범위의 압력에서 상기 절연 공간 내에 존재하는, 계기 변압기.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 계기 변압기는 5 bar 절대값 이상, 바람직하게는 6 bar 절대값 이상의 압력에서 SF6 을 사용하도록 설계된 유형인, 계기 변압기.
  9. 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 유전성 절연 매체는 5 mol-% 미만의 이산화탄소, 바람직하게는 2 mol-% 미만의 이산화탄소를 함유하고, 가장 바람직하게는 적어도 본질적으로 이산화탄소가 없는, 계기 변압기.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 절연 공간은 EPDM 고무, 니트릴 고무 및 부틸 고무로 이루어진 그룹으로부터 선택된 밀봉 재료를 포함하는 밀봉 구성요소에 의해 밀봉되는, 계기 변압기.
  11. 제 1 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 계기 변압기는 고전압 계기 변압기, 전류 변압기 및 변전소 (substation) 전압 변압기 중 하나인, 계기 변압기.
KR1020237035958A 2022-04-12 2023-03-03 계기 변압기 KR20230165265A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP22167909.5A EP4261847A1 (en) 2022-04-12 2022-04-12 Instrument transformer
EP22167909.5 2022-04-12
PCT/EP2023/055450 WO2023198357A1 (en) 2022-04-12 2023-03-03 Instrument transformer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20230165265A true KR20230165265A (ko) 2023-12-05

Family

ID=81324939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020237035958A KR20230165265A (ko) 2022-04-12 2023-03-03 계기 변압기

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP4261847A1 (ko)
KR (1) KR20230165265A (ko)
CN (1) CN117501385A (ko)
WO (1) WO2023198357A1 (ko)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0924862A2 (pt) 2009-06-12 2016-08-23 Abb Technology Ag meio de isolação dielétrica
TWI574282B (zh) 2010-12-14 2017-03-11 Abb科技公司 介電絕緣介質、介電絕緣介質之用途、用於產生及/或傳輸及/或分配及/或使用電能之裝置、及對用於產生及/或傳輸及/或分配及/或使用電能之裝置定尺寸之方法
FR3011138B1 (fr) 2013-09-20 2015-10-30 Alstom Technology Ltd Appareil electrique moyenne ou haute tension a isolation gazeuse comprenant du dioxyde de carbone, de l'oxygene et de l'heptafluoroisobutyronitrile
EP3104391A1 (fr) * 2015-06-10 2016-12-14 General Electric Technology GmbH Appareillage electrique a isolation gazeuse rempli d'un gaz dielectrique
EP3118955A1 (en) 2015-07-17 2017-01-18 ABB Schweiz AG Gas insulated switchgear with the use of eco efficient insulating gases, and method of producing the same
EP3174071B1 (fr) * 2015-11-30 2018-11-14 General Electric Technology GmbH Procédé et installation de remplissage d'un appareillage électrique à isolation gazeuse comprenant un mélange de (cf3)2cfcn et de co2

Also Published As

Publication number Publication date
WO2023198357A1 (en) 2023-10-19
EP4261847A1 (en) 2023-10-18
CN117501385A (zh) 2024-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2652752B1 (en) Dielectric insulation medium
US9257213B2 (en) Dielectric insulation medium
KR102649609B1 (ko) 헵타플루오로이소부티로니트릴 및 테트라플루오로메탄을 포함하는 가스 절연 중간전압 또는 고전압 전기 장치
KR101792488B1 (ko) 고전압 절연 매체로서의 플루오르화 케톤
CN111211515B (zh) 一种灭弧和/或绝缘电气设备
KR20160056939A (ko) 이산화탄소, 산소 및 헵타플루오로이소부티로니트릴을 포함하는 가스 절연 중간 또는 고전압 전기 장치
CN107210088B (zh) 用于产生、分配和/或使用电能的装置和用于这样的装置的组件
CN109074901B (zh) 用于生成、传输、分配和/或使用电能的装置或组件
KR20140040202A (ko) 중간 전압 아크 소거 및/또는 절연 가스로서 히드로플루오로올레핀을 포함하는 혼합물의 용도 및 이를 포함하는 중간 전압 전기 디바이스
US11450448B2 (en) Use of a linear octafluorobutene as a dielectric compound in an environmentally safe dielectric-insulation or arc-extinction fluid
JP7437580B2 (ja) 誘電絶縁または消弧流体
KR20230165265A (ko) 계기 변압기
WO2016146197A1 (en) Dielectric insulation or arc-extinction fluid
EP3982377B1 (en) Method for re-establishing an electrical apparatus of medium or high voltage
KR20180012047A (ko) Sf6 가스를 대체한 절연 가스 및 이를 이용한 전기 장치
Venna et al. F-Gas Free Switchgear-A real Alternative to SF6 Gas Insulated Switchgear