변압기 부싱은 단열재, 구조, 사용 시나리오 및 외부 절연 매체의 치수에 따라 여러 유형으로 나눌 수 있습니다. 다음은 특정 분류 및 설명입니다.
1. 주요 단열 구조에 의한 분류
커패시터 부싱
오일 함침 종이 커패시터 부싱 (OIP) : 주요 단열재는 케이블 페이퍼와 알루미늄 호일로 만들어져 커패시터 코어로 번갈아 가며, 이는 절연 오일로 함침되어 도자기 슬리브에 배치됩니다. 전기장은 커패시터 스크린 전압 분할에 의해 균일하며, 이는 고전압 수준 (100kV 이상)에 적합합니다.
수지 함침 종이 커패시터 부싱 (RIP) : 코어는 처리되지 않은 종이로 상처를 입히고 치료 가능한 수지로 함침되어 고체 절연 구조를 형성하여 오일 가스 환경 (예 : GIS 장비)에 적합합니다.
접착 용지 커패시터 부싱 (RBP) : 접착제 및 알루미늄 호일을 갖는 커패시터 코어 상처는 단열 오일과 결합되지만 큰 유전 손실과 쉽게 배출되면 생산이 중지되었습니다.
유리 섬유 건조 부싱 : FRP는 외부 절연 재료로 사용되며, 이는 오일이없는 수요 시나리오에 적합합니다.
비 동굴 부싱
순수한 도자기 부싱 : 도자기 부싱과 내부 전도성 막대로 구성되어 공기 절연에 의존하며 대부분 10kV 이하의 전압 수준에 사용됩니다.
2. 외부 절연 매체에 의한 분류
기름 에어 부싱
하부는 변압기 오일에 담그고 상부는 공기에 노출됩니다. 우산 스커트 디자인을 통해 비오는 날 단열성 성능을 향상시켜야합니다. 오일 이중 변압기에 적합합니다.
오일 스프 부싱
상부 부분은 SF₆ 가스 환경에 있으며, 하부는 오일에 담겨 있습니다. SF₆의 높은 절연 강도는 GIS 장비에 적합한 상단 길이를 단축하는 데 사용됩니다.
오일 오일 부싱
트랜스포머 아울렛 터미널이 오일 (예 : 케이블 리드 아웃)에 완전히 침수되는 시나리오에 사용됩니다.
sfhing--sf₆ 부싱
상부 부품과 하단 부품은 모두 SF₆ 가스에서 작동하며, 이는 완전히 SF₆에 밀착 된 변압기에 적합합니다.
3. 내부 지휘자 구조에 의한 분류
케이블 부싱
도체는 유연한 케이블을 통해 부싱에 도입되며, 이는 중소형 변압기에 적합합니다.
극 부싱
도체는 전도성 막대에 직접 고정되어 고전류 시나리오에 적합합니다.
도관 전류 운반 부싱
직접 유형 (오일 터미널과 부싱 사이의 직접 연결)과로드 스루 유형이 포함되어 있으며 고전압 및 고전류 요구 사항에 적합합니다.
4. 사용 시나리오 별 분류
40kV 이상 고전류 부싱
로드 타입 순수 도자기 부싱 (중간 용량 발전기 변압기 저전압 권선 매장) 및 커패시터 부싱 (대형 발전기 변압기 저전압 권선 매장)을 포함합니다.
40kV 이하의 순수한 도자기 단열재 부싱
로드 타입 (변압기 저전압 부싱 용) 및 케이블 스루 유형 (10 ~ 20kV 고전압 배출구)이 포함됩니다.
66kV 이상 오일 페이퍼 커패시터 부싱
내부 단열재는 오일 함침 케이블 페이퍼와 알루미늄 호일 상처 커패시터 코어로, 고전압 수준에 적합합니다.
5. 재료 및 프로세스 별 분류
수지 캐스트 커패시터 부싱
커패시터 코어는 에폭시 수지와 함께 주조되어 오일 가스 환경에 적합한 고체 절연을 형성합니다.
실리콘 고무 복합 케이스
외부 절연은 실리콘 고무 물질로 만들어졌으며, 이는 탁월한 소수성 및 방지 방지 플래시 오버 성능을 가지며 오염 된 지역에 적합합니다.
