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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。
回收铜需要很少的能源,相比采矿回收铜碳排放更少。因此只有12%的已知的铜矿被开采,因为铜可以无限地循环利用,这使铜回收循环利用更加有价值。但在回收铜过程中一个特别需要注意的问题是如何保持其导电和导热性能方面的。
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。
随着电压的上升,接触器与继电器线圈所用的导线截面就减小,从而削弱了导线的机械强度与过载能力,发生故障的机遇也就增多。废旧变压器回收过载能力起着重要的作用,因为接触器磁系统的气隙随着时间的流逝而逐渐变大,或者由于外界异物侵入气隙,都会使保持电流增高。随着电压的上升,爬电电流,即电阻性电流也就增大,废旧变压器回收考虑到接触器与继电器的外形尺寸通常都是十分紧凑,因此特别在有污染危险的场合,就会出现如充电电流过高而引起的类似故障。
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