• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kādi ir visbiežākie strāvas transformatoru defekti gaisa izolētās uzlādes iekārtās

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Sveiki visiem, esmu Feliks un jau 10 gadus strādāju enerģijas sistēmu jomā. Sākot no darba ar vecākiem inženieriem uz vietas līdz komandu vadīšanai, kas risina dažādas pārveidotāju iekārtu kļūdas, esmu strādājis ar daudzām strāvas transformatoru (CT) veidu, īpaši tiem, kas tiek izmantoti gaisa izolētajos pārslēgumos (AIS).

Lai arī šāda veida iekārta struktūras ziņā ir salīdzinoši vienkārša un viegli uzturama, tā tomēr reālajā darbībā sastopas ar biežām problēmām. Šodien es dalīšos ar savu praksi un runāšu par:

Kādas ir visizplatītākās kļūdas strāvas transformatoros gaisa izolētos pārslēgumos — un kā mēs tos risinām?

Nav nekāda pārmērīga apjomā, tikai praktiskas zināšanas!

1. Kas Ir Strāvas Transformators Gaisa Izolētajos Pārslēgumos?

Ļaujiet man sākt ar īsu izskaidrojumu, lai palīdzētu jums labāk saprast, kas nākamā.

Gaisa izolētie pārslēgumi (AIS) ir tāds veids enerģijas sadalīšanas iekārtas, kas izmanto gaisu kā galveno izolācijas vidu. Tā tiek plaši izmantota sadalīšanas tīklos līdz 35 kV.

Strāvas transformators (CT) iekšpusē parasti tiek instalēts blakus pārtraukuma automātiem vai atsekošanas slēdziem. Tā uzdevums ir mērīt primāro strāvu un nodrošināt mērījumu signālus aizsardzības ierīcēm. CT veiktspēja tieši ietekmē mērījumu precizitāti un aizsardzības darbības uzticamību.

2. Biežākie Kļūdu Veidi un Iemeslu Analīze
Kļūda 1: Sekundārā Atvērtais Ceļš — Visbīstamākā (un bieži ignorētā) Problema

  • Simptomi: Skaitītāji nerāda vērtības, aizsardzības rele rada kļūdas vai pat nogaršo.

  • Iemesli:

    • Slabs kontaktu savienojums;

    • Aizmirsim saīsināt sekundāro ceļu testēšanas laikā;

    • Cilvēka kļūda operāciju laikā.

  • Secinājumi: Atvērts sekundārais ceļš var izraisīt dzelzs saturāciju un ļoti bīstamas sprieguma vērtības — potenciāli bojājot iekārtas vai radot drošības riskus.

  • Risinājumi:

    • Pārbaudiet visus sekundāros vedņus pirms instalēšanas;

    • Mērķtiecīgi izmantojiet saīsināšanas sakarus veicot testus;

    • Apmeklējiet uzturēšanas personālu par pareizām procedūrām.

Profesionāla Padome: Pēc katra uzturēšanas sesijas vienmēr pārbaudiet sekundāro ciklu ar multimeters, lai pārliecinātos par nepārtrauktību!

Kļūda 2: Izolācijas Novecošana / Mitruma Iekļūšana — Lielisks Risks Vecu Pārveidotāju Modernizācijā

  • Simptomi: Daļējie izdeles, samazināta izolācijas rezistence, iznīcinājuma triecienu aktivizācija.

  • Iemesli:

    • Matēriālu ilgtermiņa novecošana;

    • Sliktas izolācijas ļauj mitrumam iekļūt;

    • Augsta mitruma vide (parasti dienvidos).

  • Secinājumi: Nelielas problēmas ietekmē mērījumu precizitāti; smagākos gadījumos var izraisīt īsās slēdes vai eksplozijas.

  • Risinājumi:

    • Veiciet regulārus izolācijas testus;

    • Prioritizējiet mitruma noturīgas dizainus, aizstājot vecās vienības;

    • Instalējiet sildīšanas un mitruma novēršanas ierīces mitra vidē.

Ieteikums: Vecu staciju modernizācijā neuzmanieties tikai uz ārējo izskatu — uzmanīgi pārbaudiet iekšējo izolāciju!

Kļūda 3: Nepareiza Polāritātes Savienojums — Bieža Kļūda Jauniešiem, Ar Sēriem Secinājumiem

  • Simptomi: Diferenciālā aizsardzība nedarbojas pareizi, neprecīzs mērījums.

  • Iemesli:

    • Nepārbauda polāritāti instalēšanas laikā;

    • Nepareizi interpretē elektroshēmas;

    • Neskaidra marķēšana rada nepareizu savienojumu.

  • Secinājumi: Diferenciālās aizsardzības sistēmā nepareiza polāritāte var izraisīt nepareizo trieciena aktivizāciju vai neaktivizāciju — liels drošības risks.

  • Risinājumi:

    • Vienmēr veiciet polāritātes testu pēc instalēšanas;

    • Izmantojiet polāritātes testera vai DC metodi, lai apstiprinātu virzienu;

    • Skaidri atzīmējiet primāros un sekundāros terminālus.

Atgādinājums: Polāritāte ir svarīga — īpaši, ja runa ir par rele aizsardzības sistēmām!

Kļūda 4: Pārāk Lielas Attiecības Kļūdas — "Neredzamais Slepkavas", Kas Ietekmē Mērījumu Un Aizsardzību

  • Simptomi: Energijas skaitītāju lasījumu atšķirības, nepareizas aizsardzības iestatījumi.

  • Iemesli:

    • Nepareiza CT izvēle (nominalā strāva neatbilst);

    • Sliktas dzelzs magnetizācijas līkne;

    • Pārāk liela sekundārā sloga (piemēram, savienojot vairākus instrumentus).

  • Secinājumi: Mazas kļūdas maksā naudu rēķinā; lielas kļūdas izraisīt aizsardzības rele nesaskaņas.

  • Risinājumi:

    • Rūpīgi izvēlieties nominalo strāvu izvēlē;

    • Pārbaudiet, vai sekundārā sloga robežas ir pieņemamās;

    • Ja nepieciešams, aizstājiet ar augstākas precizitātes klases CT.

Uzmanība: Neievērojiet precizitātes klases samazināšanu viegli — īpaši mērījumu lietojumā!

Kļūda 5: Mekhāniska Bojājuma Vai Sliktas Montāžas — Slēptie Riski No Instalācijas

  • Simptomi: Nepārprotama vibrācija, troksnis, pārsiltums.

  • Iemesli:

    • Fizisks bojājums pārvadāšanas laikā;

    • Spiediena izveidošana montāžas laikā;

    • Nepareizs montāžas skruvu nomācīšana.

  • Secinājumi: Ilgstoša darbība var izraisīt vērtu deformāciju vai izolācijas bojājumu.

  • Risinājumi:

    • Pārbaudiet fiziskos bojājumus pirms instalēšanas;

    • Stingri ievērojiet instalācijas instrukcijas;

    • Izmantojiet momenta rullis, lai pareizi nomācītu montāžas skruves.

Praktiska Pieredze: Labāk iztērēt laiku, nevis paātrināt un atstāt slēptus riskus aiz muguras!

3. Ikdienu Darbības Un Uzturēšanas Padomi

Kā pieredzējis lauka inženieris, šeit ir dažas galvenās O&M ieteikumi, ko es vēlos uzsvērt:

  • Regulāras Pārbaudes: Uzraudzīt temperatūru, troksni un savienojumu statusu;

  • Izolācijas Testēšana: Veikt izolācijas rezistences un dielektriskās zaudējumu testus vismaz reizi gadā;

  • Darbības Detektors: Izmantojiet infrasarkanā termogrāfiju, lai agrīnāk noteiktu neierobežotas siltuma;

  • Datu Reģistrācija: Saglabājiet vēsturiskos datus, lai sekojātu tendencēm;

  • Apkopojums: Paaugstiniet darbības standartus caur personāla apmācībām, īpaši jauniem darbiniekiem.

4. Beigu Domas

Strāvas transformatori gaisa izolētajos pārslēgumos var šķist mazi un nesvarīgi, bet tie ir enerģijas sistēmas acis un ausis. Kad tie neveiksmīgi darbojas, tas var būt no mazu mērījumu neprecizitātēm līdz nopietniem drošības riskiem.

Tātad, vai jūs izvēlēties, instalējat vai uzturējat šīs ierīces — uzmanties detaljos!

Atcerieties šos galvenos punktus:

  • Visiem iespējamiem veidiem novērst sekundāro atvērto ceļu;

  • Neļaut polāritātes kļūdam;

  • Regulāri kontrolējiet izolācijas novecošanos;

  • Stingri kontrolējiet attiecības kļūdas;

  • Pārliecinieties par augstas kvalitātes instalāciju.

Tikai iegūstot katru detaļu pareizi, mēs varēsim tiešām garantēt stabila un droša enerģijas sistēmas darbību.

Ja jūs esat sastapies ar kādu CT saistītu problēmu savā darbā, vai vēlaties uzzināt vairāk par konkrētas kļūdas novēršanu, droši atstājiet komentāru vai nosūtīt man ziņojumu. Es prieks palīdzēt jums analizēt un atrisināt problēmu kopā!

Ceru, ka katrs strāvas transformators darbosies stabilā un drošā veidā — tāpat klusā veidā aizsargājot mūsu enerģijas piegādi!

— Feliks

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
10kV RMU Biežākie Trauksmes Gadījumi & Risinājumu Līdzekļi Guide
Lietojuma Problemas un Risinājumu Pasākumus 10 kV Apakšstacijas (RMU)10 kV apakšstacija (RMU) ir bieži sastopama elektroenerģijas sadalīšanas ierīce pilsētu enerģijas tīklos, galvenokārt izmantojama vidējas sprieguma piegādei un sadalīšanai. Reālajā darbībā var rasties dažādas problēmas. Zemāk ir aprakstītas bieži sastopamās problēmas un atbilstošie labojuma pasākumi.I. Elektroenerģijas Kļūdas Iekšējais īslaicīgais savienojums vai nepareizs vedņu savienojumsĪslaicīgais savienojums vai vāji savie
Echo
10/20/2025
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāju veidi un defektu gids
Augstsprieguma šķīdinātāji: Klasifikācija un kļūdu diagnosticēšanaAugstsprieguma šķīdinātāji ir būtiski aizsardzības ierīces enerģijas sistēmās. Tie ātri pārtrauc strāvu, kad notiek kļūda, novēršot pārmērīgas slodzes vai īsās saites dēļ radīto iekārtu bojājumu. Tomēr, tālākajā darbībā un citiem faktoriem dēļ, šķīdinātāji var izveidot kļūdas, kas prasa laikus diagnozēšanu un taisnīgumu.I. Augstsprieguma šķīdinātāju klasifikācija1. Pēc instalēšanas vietas: Iekšējā veida: Instalēts noslēgtos pārslē
Felix Spark
10/20/2025
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 Aizliegumi transformatoru montāžai un darbībai!
10 aizliegumi transformatora instalēšanai un darbībai! Nekad nerādiet transformatoru pārāk tālu—izvairieties to iestādīt attālās kalnos vai dabas teritorijās. Pārāk liela attālums ne tikai izmanto kābeles un palielina līniju zudumus, bet arī padara pārvaldību un uzturēšanu grūtāku. Nekad neizvēlieties transformatora jaudu laikrādi. Pareiza jaudas izvēle ir būtiska. Ja jauda ir pārāk maza, transformators var tikt pārslogots un viegli bojāties—pārslogojums par vairāk nekā 30% nedrīkst pārsniegt di
James
10/20/2025
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Kā droši uzturēt sausuma transformatorus
Sauskārtošanas procedūras saldējamajiem transformatoriem Ieslēdziet rezerves transformatoru, atveriet uzturējamo transformatoru apgaismojuma pusi, izņemiet vadības enerģijas šķīdinājumu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Atveriet uzturējamo transformatoru augstsprieguma pusi, aizveriet zemes saklu, pilnībā izlaistiet transformatoru, izslēdziet augstsprieguma skapiņu un uz sliekšņa rukošanās vietas uzsūciet "NERETNE ATVERĒT" zīmuli. Saldējamā transformatora uzturēš
Felix Spark
10/20/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību