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


विद्युत धारा ट्रान्सफार्मरमा दोष विश्लेषण र निदान

Felix Spark
Felix Spark
फील्ड: असफलता र रखनाकारी
China

विद्युत संयोजकमा विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताहरू धेरै पाइन्छन् र यसले प्रणालीको सामान्य कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण उपकरण हुन्। यदि विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ता खराब भएको छ भने यसले सर्किट ब्रेकरलाई जाँच गर्न आनुषंगिक गर्छ र यसले विद्युत बिरुद्ध घटनामा विकसित हुन सक्छ, यसले विद्युत जालको सुरक्षित र स्थिर कार्यान्वयनमा अनुकूल प्रभाव पार्नेछ। ६६ किलोवोल्ट विद्युत संयोजकमा मुख्य ट्रान्सफोर्मरको निम्न वोल्ट तरफको विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताको खराबीले मुख्य ट्रान्सफोर्मरको डिफरेन्सियल सुरक्षा कार्यान्वयन घटनालाई उदाहरण लिएर, स्थानीय जाँच, परीक्षण समीक्षा र विघटन अनुसन्धान गर्दै, खराबीको कारण विश्लेषण र निदान गरियो र यस्तो प्रकारको खराबी रोक्ने तर्क दिइयो।

१ खराबीको विश्लेषण र निदान
१.१ बुनियादी स्थानीय स्थिति
सन् २०२० सेप्टेम्बरमा, एउटा ६६ किलोवोल्ट विद्युत संयोजकको पीछैलो कम्प्युटरले चेतावनी दिए, जसले दोस्रो नम्बरको अन्तःस्थ डिफरेन्सियल सुरक्षा कार्यान्वयन गरेको देखाएको थियो। दोस्रो नम्बरको मुख्य ट्रान्सफोर्मरको उच्च वोल्ट र निम्न वोल्ट तरफका सर्किट ब्रेकरहरू जाँच गरेका थिए, विभाग स्वचालित पुनर्जोड गरेको थियो र विभाग सर्किट ब्रेकर बिन लोड निकाली बन्द गरेको थियो। स्थानीय जाँच गर्दा, विद्युत संयोजकका चालन र रक्षण व्यक्तिहरूले सबै अनुसारी उपकरणहरू जाँच गरे, जहाँ असामान्य रूप, विदेशी वस्तुको लटकाव, जलाउने गन्ध, वा विद्युत छाड्ने चिन्हहरू पाइने थिए। विद्युत संयोजकका रक्षण व्यक्तिहरूले जाँच गर्दा पाएका थिए कि दोस्रो नम्बरको मुख्य ट्रान्सफोर्मरको पहिलो नम्बरको सुरक्षा डिफरेन्सियल धारा फेला पार्यो, केवल बैकअप सुरक्षा शुरु गरेको थियो, तर शुरु गर्ने पछि डिले निर्धारित मान पुगेनन्, र दोस्रो नम्बरको सुरक्षा डिफरेन्सियल धारा फेला पार्यो र मुख्य ट्रान्सफोर्मरको दुई तरफका सर्किट ब्रेकरहरू जाँच गरेका थिए।

१.२ खराबीको कारण विश्लेषण
सुरक्षा उपकरणका निर्धारित मानहरू तालिका १मा देखाएका छन्, र मुख्य ट्रान्सफोर्मरको निम्न वोल्ट तरफको विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताका परिमाणहरू तालिका २मा देखाएका छन्। जाँच गर्दा, निर्धारित मानहरू सही थिए, र नमूना सहीता परीक्षण, अनुपात ब्रेकिङ परीक्षण, डिफरेन्सियल परीक्षण, र दोस्रो हार्मोनिक ब्रेकिङ परीक्षणका नतिजाहरू उत्तम थिए। मुख्य ट्रान्सफोर्मरको निम्न वोल्ट तरफको विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताको द्वितीयक तरफको तारको जाँच गरियो, र टर्मिनलहरूको बाहिरी तारको विधि सही थियो।

डिफरेन्सियल सुरक्षा डाटा र तरंगरेखाको विश्लेषणले दोस्रो नम्बरको निम्न वोल्ट विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्तामा एक शुन्यात्मक विद्युत प्रवाह फेला पार्यो। पुष्टि गर्न, प्राथमिक तरफको ए बी फेजमा ३० ऐम्पियर लगाइयो। पहिलो नम्बर योग्य मान देखाए (ए: ०.१०० ऐम्पियर, बी: ०.०९९ ऐम्पियर); दोस्रो नम्बर बी ०.०९८ ऐम्पियर र ए ०.०४९ ऐम्पियर देखाए, जसले ए फेजको खराबी देखाए।

द्वितीयक १एस१-१एस२मा ~५ ऐम्पियर लगाउने ले दोस्रो नम्बरमा छोटो विद्युत प्रवाह उत्पन्न गर्यो; पहिलो नम्बरमा ठूलो लगाउने ले दोस्रो नम्बरमा कुनै विद्युत प्रवाह देखाए, जसले द्वितीयक तारको सहीता पुष्टि गर्यो। ट्रान्सफोर्मरको टिकाउन वोल्टेज र आंशिक विद्युत छाड्ने परीक्षणहरू मानक थिए। ए फेजको बाहिरी तार निकाल्दा, फेजमध्य विद्युत रोध परीक्षणले १एस२ र २एस१ बीच ० ओम रोध देखाए, जसले पूर्ण विद्युत रोध टिप्पी देखाए।

यो विद्युत रोध टिप्पीले दोस्रो नम्बरको ए फेजमा शुन्यात्मक विद्युत प्रवाह फेला पार्यो, जसले मापन त्रुटि उत्पन्न गर्यो। सुरक्षा कार्यान्वयन पहिले, पहिलो नम्बर ८.०२१ ऐम्पियर, दोस्रो ४.१७१ ऐम्पियर देखाए- वास्तविक त्रुटि ३.८५० ऐम्पियर थियो। रूपान्तरित गर्दा, यो ३.२१७ ऐम्पियरको डिफरेन्सियल विद्युत प्रवाह (निर्धारित मान भन्दा बढी) उत्पन्न गर्यो, जसले सुरक्षा कार्यान्वयन गर्यो।

१.३ खराबीको निदान

खराब विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्तालाई विघटन गरी र यसको आन्तरिक संरचना र निर्माण प्रक्रिया देख्दा, मूल कारण फेला पार्यो: निर्माणको दौरान, द्वितीयक टर्मिनलहरूसँग एनामेल तारहरू (अतिशय एनामेल हटाइएका) लगाइयो। यद्यपि विद्युत रोधी ट्यूबहरू प्रयोग गरिएका थिए, मानवीय ऑपरेशन र अवकाशको सीमा दुई द्वितीयक तारहरू बीच विद्युत रोधी फालाको अपर्याप्तता उत्पन्न गर्यो। समय बीत्दै, लगातार विद्युत प्रवाहले द्वितीयक तारको विद्युत रोधी गुणवत्ता घटाउँदै, तारहरू बीच विद्युत रोधी टिप्पी उत्पन्न गर्यो र खराबी उत्पन्न गर्यो।

२ खराबीको समाधान

उसी अन्तरालमा बी र सी फेजका विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताहरू जाँच गरिए। सही लगाउन/तारको पुष्टि गर्दा र फेरि चालन दिएका बाट यी राखिए। आफ्नो परीक्षण पार गर्दा, त्वरित आवश्यक विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताहरू (समान विशेषताहरू, अन्य बैच) लगाउने गरिए, जसले विद्युत संयोजकको सामान्य कार्यान्वयनलाई पुनर्स्थापन गर्यो (हाल स्थिर छ)।

३ सुझाव र पूर्व नियन्त्रण उपायहरू

यी खराबीको आधारमा:

  • निर्माताहरूले निर्माण प्रक्रियाको नियन्त्रण बढाउनुपर्छ (उदाहरणका लागि, लगाउन/मोल्ड फिटिङको फेरि जाँच गर्नु), र तीव्र गुणस्तरीय जाँचहरू लागू गर्नुपर्छ।

  • फेक्ट्री जाँचमा तारहरू बीच टिकाउन वोल्टेज परीक्षणको वोल्टेज स्तर बढाउनुपर्छ।

  • चालन/रक्षण इकाइहरूले सक्रिय रूपमा रक्षण योजना गर्नुपर्छ, बदल्ने भागहरू स्टॉक गर्नुपर्छ, र एउटै बैचका विद्युत प्रवाह रुपान्तरकर्ताहरूलाई गहिरो जाँच गर्नुपर्छ- खराब युनिटहरूलाई त्वरित बदल्नुपर्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
10kV RMU सामान्य दोषहरू र उनीहरूका समाधान गाइड
10kV RMU सामान्य दोषहरू र उनीहरूका समाधान गाइड
१० किलोवोल्ट रिंग मेन युनिट (आरएमयू)को अनुप्रयोग समस्याहरू र समाधान उपायहरू१० किलोवोल्ट रिंग मेन युनिट (आरएमयू) शहरी विद्युत वितरण नेटवर्कमा प्रचलित एक विद्युत वितरण उपकरण हो, जो मध्यम वोल्टेजको विद्युत आपूर्ति र वितरणका लागि प्राथमिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। वास्तविक संचालनमा विभिन्न समस्याहरू उभन सक्छन्। निम्नलिखित यी आम समस्याहरू र उनको संगत सुधार उपायहरू छन्।I. विद्युत समस्याहरू आंतरिक शॉर्ट सर्किट वा खराब वायरिङआरएमयूको अन्दर शॉर्ट सर्किट वा ढीलो जोडन असामान्य संचालन वा यान्त्रिक नुकसान ल्याउन
Echo
10/20/2025
ट्रान्सफर्मर स्थापन र प्रचालनका लागि १० निषेध!
ट्रान्सफर्मर स्थापन र प्रचालनका लागि १० निषेध!
ट्रान्सफर्मर स्थापना र प्रचालनको लागि १० अनुमतिहरू! कहिलेही ट्रान्सफर्मरलाई बहुत दूर जागामा स्थापना गर्नुहोस्—यसलाई विच्छिन्न पहाड वा जंगलमा राख्नुहोस्। अधिक दूरी तारहरूको व्याप हराउँदछ र लाइन निकासी बढाउँदछ, यसैगरी प्रबन्धन र रखनाको लागि अड्चन पैदा गर्छ। कहिलेही ट्रान्सफर्मरको क्षमता अनियमित रूपमा चयन गर्नुहोस्। योथाहा क्षमता चयन गर्नु सकेको आवश्यक छ। यदि क्षमता बहुत छोटो छ भने, ट्रान्सफर्मर ओवरलोड हुन सक्छ र त्यसले आसानी नष्ट हुन सक्छ—अतिरिक्त ३०% ओवरलोड दुई घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्दैन। यदि क्षम
James
10/20/2025
कसरी सुरुक्षित रूपमा ड्राइ-टाइप ट्रान्सफोर्मरहरूलाई राख-गठाउनुहोस्?
कसरी सुरुक्षित रूपमा ड्राइ-टाइप ट्रान्सफोर्मरहरूलाई राख-गठाउनुहोस्?
सुक्ष्म ट्रान्सफोर्मरहरूको लागि रख-रखाव प्रक्रिया स्टैन्डबाइ ट्रान्सफोर्मरलाई संचालनमा ल्याउनुहोस्, रक्षणावर्ती ट्रान्सफोर्मरको कम वोल्टेज पक्षको सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, नियन्त्रण शक्तिको फ्युज हटाउनुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चिन्ह लगाउनुहोस्। रक्षणावर्ती ट्रान्सफोर्मरको उच्च वोल्टेज पक्षको सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, ग्राउन्डिङ ब्रेकर बन्द गर्नुहोस्, ट्रान्सफोर्मरलाई पूर्णतया डिस्चार्ज गर्नुहोस्, उच्च वोल्टेज केबिनेट लक गर्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चिन्ह लगाउनुहोस्। सु
Felix Spark
10/20/2025
ट्रान्सफार्मरको जीवन दुई गुना कम हुन्छ प्रत्येक ८°से वृद्धि भएपछि? थर्मल एजिंग मेकानिज्म बुझ्नु
ट्रान्सफार्मरको जीवन दुई गुना कम हुन्छ प्रत्येक ८°से वृद्धि भएपछि? थर्मल एजिंग मेकानिज्म बुझ्नु
ट्रान्सफोर्मरको रेटिंग वोल्टेज र रेटिंग लोडमा सामान्य रूपमा काम गर्न सकिने समयलाई ट्रान्सफोर्मरको सेवा जीवन भनिन्छ। ट्रान्सफोर्मर निर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू दुई मुख्य श्रेणीमा विभाजित हुन्छन्: धातुको सामग्री र अन्तःकारक सामग्री। धातुको सामग्रीहरू सामान्यतया उच्च तापमानमा नुकसान बिना सहन गर्न सक्छन्, तर अन्तःकारक सामग्रीहरू तापमान एउटै मानको ऊपर जाने भए तेजीले पुराना हुन्छन् र अपचयित हुन्छन्। अतएव, तापमान ट्रान्सफोर्मरको सेवा जीवनलाई प्रभाव दिने मुख्य कारकहरू मध्ये एक हो। एक निश्चित अर्थमा
Felix Spark
10/20/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।