RU128390U1 - Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора - Google Patents

Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU128390U1
RU128390U1 RU2012146279/07U RU2012146279U RU128390U1 RU 128390 U1 RU128390 U1 RU 128390U1 RU 2012146279/07 U RU2012146279/07 U RU 2012146279/07U RU 2012146279 U RU2012146279 U RU 2012146279U RU 128390 U1 RU128390 U1 RU 128390U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosion
foam
oil
power transformer
housing
Prior art date
Application number
RU2012146279/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Николаевич Бердников
Владимир Евгеньевич Фортов
Эдуард Евгеньевич Сон
Юрий Александрович Горюшин
Валентин Степанович Бондарь
Юрий Моисеевич Темис
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс")
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
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 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс"), Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) filed Critical Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс")
Priority to RU2012146279/07U priority Critical patent/RU128390U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU128390U1 publication Critical patent/RU128390U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)

Abstract

1. Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора, содержащий демпферные элементы из пористого материала, по меньшей мере, частично покрывающие внутреннюю поверхность корпуса, при этом в качестве пористого материала применен пенометалл.2. Корпус по п.1, в котором в качестве пенометалла использованы пеноалюминий или пеносталь.3. Корпус по п.1, в котором демпферные элементы, покрывающие участки внутренней поверхности, подверженные более высокому давлению при взрыве масла внутри корпуса, имеют увеличенную толщину.

Description

Область техники
Предлагаемое устройство относится к области электротехники и может быть использовано для предотвращения разрыва корпуса конструкционных элементов, преимущественно трансформаторов, охлаждаемых большим объемом жидкости (масла).
Уровень техники
При коротком замыкании (КЗ) и дуге, возникающей в активной части трансформатора, выделяется большое количество газов, образующихся при разложении трансформаторного масла. В основном это ацетилен и водород, который при высокой температуре при контакте с воздухом самовоспламеняется, что приводит к пожару и тяжелым авариям. Процесс развивается в течение нескольких миллисекунд (Лизунов С.Д., Лоханин А.К. Силовые трансформаторы. Справочная книга. Энергоиздат, 2004). При этом давление в баке резко возрастает, превышая критические параметры. Устранение последствий таких аварий требует значительных капиталовложений для восстановления оборудования. Поэтому защита трансформатора от взрыва требует особого внимания.
В трансформаторной технике известна защитная противопожарная система, приводимая в действие различными датчиками релейного типа [патент на изобретение RU 2103777, опубликован 27.01.1998]. Недостатком этого устройств является их инерционность - время срабатывания составляет сотые доли секунды, что во много раз превышает необходимую скорость срабатывания защиты. Поэтому для защиты трансформаторов от взрыва и разрушения необходимы системы с меньшей инерционностью.
Наиболее близким к предлагаемому решению (его прототипом) является устройство, в котором гашение гидродинамической волны, возникающей в емкостях маслонаполненного оборудования при КЗ, обеспечивается размещением на стенках корпуса трансформатора демпферных элементов в виде пакетов из наружной маслостойкой пленки и упругого полимерного материала типа поролона или пенополиуретана [Мишуев А.В. и другие Демпферная система защиты трансформаторов и высоковольтного маслонаполненного электрооборудования от взрыва и пожара при коротком замыкании, журнал "Электро" 2'2009].
Наличие демпферных элементов позволяет снизить нагружение стенок камеры, которое в этом случае будет происходить плавно, их прогиб будет осуществляться в статическом режиме, что предотвратит вибрацию стенок.
Однако, применение поролона или пенополиуретана в качестве материала демпферных элементов имеет недостатки, состоящие в следующем. Поролон и пенополиуретан имеют низкую термостойкость и быстро стареют при повышенной температуре (более 50 С) масла в корпусе трансформатора. Пористые материалы на полимерной основе содержат определенное количество воздуха, который при разрушении пленочного покрытия демпфирующего элемента вступает в контакт с маслом трансформатора и снижает его взрывобезопасность.
Сущность полезной модели с учетом ее развитии
Предложенное устройство устраняет недостатки прототипа, повышая надежность взрывозащиты трансформатора с применением демпферных элементов.
Предметом полезной модели является взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора, содержащий демпферные элементы из пористого материала, по меньшей мере, частично покрывающие внутреннюю поверхность корпуса, отличающийся тем, что в качестве пористого материала применен пенометалл.
Развития полезной модели предусматривают возможность использования в качестве пенометалла пеноалюминия или пеностали, а также выполнение с увеличенной толщиной демпферных элементов, покрывающих участки внутренней поверхности корпуса, подверженные более высокому давлению при взрыве масла.
Сущность предложенного решения поясняется схемой, показанной на фиг.1.
На фигуре показаны в разрезе корпус маслонаполненного трансформатора, имеющий стенку 1 и днище 2. Внутреннюю поверхность корпуса покрывают демпферные элементы 3 и 4 из пенометалла. Элементы 3 покрывают периферийные участки внутренних поверхностей стенки и днища, вблизи места их сопряжения, а элементы 4 - остальные участки внутренней поверхности корпуса. Элементы 3 имеют меньшую толщину, чем элементы 4. Устройство работает следующим образом.
При взрыве, сопровождающем КЗ в активном элементе трансформатора (сердечник с обмотками), в масле образуются газы и формируется гидродинамическая волна, которая своим давлением сжимает демпферные элементы. Демпферные элементы из пенометалла сжимаются в упругопластической области, способствуя увеличению внутреннего объема корпуса и гашению энергии волны за счет рассеяния энергии при пластическом деформировнии пенометалла. Как показало проведенное математическое моделирование, давление фронта гидродинамической волны на периферийные участки внутренних поверхностей стенки и днища, вблизи мест их сопряжения, меньше чем на участки в средней части стенок и днища. Это позволяет уменьшить толщину элементов 3 по сравнению с элементами 4.
Применение полезной модели позволяет обеспечить:
- работу при высоких температурах, вплоть до температур, действующих на поверхности масла, граничащей с масляным пузырем;
- большую долговечностью, что обеспечивает работу защиты весь срок эксплуатации трансформатора;
- рассеяние большего количества энергии взрыва за счет пластической деформации слоя пеноалюминия;
- технологичность сборки и возможность ваккумирования трансформатора.

Claims (3)

1. Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора, содержащий демпферные элементы из пористого материала, по меньшей мере, частично покрывающие внутреннюю поверхность корпуса, при этом в качестве пористого материала применен пенометалл.
2. Корпус по п.1, в котором в качестве пенометалла использованы пеноалюминий или пеносталь.
3. Корпус по п.1, в котором демпферные элементы, покрывающие участки внутренней поверхности, подверженные более высокому давлению при взрыве масла внутри корпуса, имеют увеличенную толщину.
Figure 00000001
RU2012146279/07U 2012-10-31 2012-10-31 Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора RU128390U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012146279/07U RU128390U1 (ru) 2012-10-31 2012-10-31 Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012146279/07U RU128390U1 (ru) 2012-10-31 2012-10-31 Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU128390U1 true RU128390U1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48804435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012146279/07U RU128390U1 (ru) 2012-10-31 2012-10-31 Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU128390U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102148397A (zh) 一种锂离子电池组安全应用防护系统
CN201562718U (zh) 一种具有新型压力保护装置的电池
CN109860455B (zh) 一种动力电池安全防护装置
CN107432498A (zh) 安全型软包锂离子电池及电子烟
WO2008093007A3 (fr) Dispositif de securite pour accumulateur etanche
RU128390U1 (ru) Взрывозащитный корпус маслонаполненного силового трансформатора
RU2516307C2 (ru) Способ защиты маслонаполненного трансформатора от взрыва и маслонаполненный трансформатор с защитой от взрыва
CN108417742B (zh) 一种具有防水功能的锂电池外壳
RU118114U1 (ru) Устройство для предотвращения взрыва силового трансформатора
CN208753380U (zh) 一种圆柱形电池的防爆结构
CN101867028B (zh) 一种锂离子动力电池防爆装置
RU130145U1 (ru) Литий-ионный аккумулятор и предохранительный клапан для него
CN102074671B (zh) 电池防爆装置
JP2006324643A (ja) 防爆電気機器
CN101867026B (zh) 一种锂离子动力电池防爆盖帽
JPH0737568A (ja) 非水電解質二次電池用安全弁
CN207496632U (zh) 一种防卡死破玻器
CN201673953U (zh) 一种锂离子动力电池防爆装置
CN201796965U (zh) 一种锂离子动力电池防爆盖帽
CN202772212U (zh) 防爆型蓄电池
CN207388852U (zh) 一种耐高温防爆汽车油箱
CN103811800A (zh) 一种具有保护装置的新型锂离子电池组
CN107275525B (zh) 一种终端保护壳
CN102208677A (zh) 一种泄压装置及其二次锂离子电池与电池盖板组合
CN204936808U (zh) 一种填充非金属阻隔材料的车用抑爆燃油箱

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131101

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20141220