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现代社会中电网被认为是具有众多环境负面影响因素中的重要组成,在希腊也是如此。从碳排放的角度看,电网是碳排放的主体之一,配电网占到电网碳排放总量的9.2%。事实是变压器增加的数量远远大于退运变压器的数量(在1980年希腊每年退运3000台变压器,而现在每年退运变压器有7000台。)这意味着为了通过管理变压器全生命周期的全过程,以达到减少对环境的损害的目的,对退运变压器的回收工作格外重视。
回收这些材料需要用非常的设备和特殊流程来处理。下表可以看到按电压等级可以回收的材料。 为了未来的回收工程,建立一些必要的参数。这是的: 1)配电变压器退役需要40年的时间,这意味着变压器上的每一个器件都经过了40年的生命周期,40年的期限是大的制约因素。 2)经过回收,75%金属可以被回收。它们包括铁、铜、硅钢。 3)在回收过程中,95%的油可以被回收,其它5%是杂质和不可回收部分。 3.1 过去的回收情况和2020到2030时候的回收工程 如果把40年生命周期做为条件,未来回收2020年到2030年退运的配电变压器,研究1980-1990年安装的配电变压器。表3是个典型样本。在理想条件下,这些配电变压器将在2020-2030退运。同时要考虑到2030年以后配电变压器回收材料的数量将翻倍,因为1990年投运的变压器大量增加。
回收材料可以有许多用途,但一个再利用方式是对退运变压器进行再制造。相比用新材料制造变压器,用回收材料对环境可以更友好.虽然非晶合金变压器的成本三倍于传统变压器,但它的成本可以因为率而得以回收。矿物质油可以被采用多种方式回收和提炼,从而提率和燃点。
变压器的工作频率和铁芯的耗损是有关系的,工作频率越大的变压器,铁芯的耗损就会比较大,寿命就会比较短。变压器的额定功率也是有规定的,如果变压器长期工作,那么它的温度和输出的功率是不能规定功率的,否则很容易引起爆炸。使用变压器的时候要注意功率和电压比,如果电压比和负载比不成比例,那么就要留意了。
近年来随着城市建设的发展,安装在建筑物内、低下铁道、机场及其他对防火要求高的场所的电力变压器,要求使用无油型设备。为了满足防火要求,不充油变压器——干式变压器应运而生。早期的干式变压器的工作部分,如绕组、铁芯均裸露在空气中,为解决变压器绕组的纤维性绝缘材料因吸潮而降低绝缘水平问题,变压器绕组要整体在酚醛清漆中浸透并干燥。废旧变压器回收为进一步提高变压器绝缘水平和解决变压器运行中的散热问题,变压器绕组的绕制形式需要增加绕组的层间和匝间的距离作为风道。必要时,变压器还要加装鼓风机,强迫对流风冷散热。
因为变压器是按照电磁感应原理实现电能传递的静止电气设备,所以它在能量传递过程中只有电的或磁的损耗,而没有机械损耗。当励磁电流通过原绕组时,铁芯中产生磁滞损耗和涡流损耗,总称为铁损。它对于空载电流(即励磁电流)和原绕组电阻都比较小,所以变压器空载时原绕组电阻上的损耗很少,可以忽略不计。因此,变压器的铁损基本于它的空载损耗。变压器的原、副绕组都有一定的电阻,有负载时,电流流过这些电阻,就要产生损耗,这就是铜损。
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