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


Hogyan befolyásolja a hőmérsékletváltozás az AIS feszültségátalakítókat?

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Az izolációs teljesítményre gyakorolt hatás

  • Az izoláló anyagok tulajdonságainak változása: Az AIS feszültségátalakítók az levegőt használják izoláló közegként és tartalmaznak néhány szilárd izoláló anyagot is, mint például izoláló papírt és izoláló csapágyakat. Amikor a hőmérséklet emelkedik, a szilárd izoláló anyagok, mint például az izoláló papír, belső párázatainak migrációja és párologása gyorsul, ami csökkenti az izoláló anyagok elektromos erősségét, és növeli az izoláció meghibásodásának kockázatát. Ha a hőmérséklet csökken, az izoláló anyagok rönkké válhatnak, csökkentve a mechanikai tulajdonságokat. Elektromos vagy mechanikus stressz hatására könnyen létrejöhetnek repedések, amelyek negatív hatással vannak az izolációs teljesítményre.

  • A levegő izolációs teljesítményének változása: A hőmérséklet emelkedésekor a levegő sűrűsége csökken, a gáz molekulák távolsága növekszik, és a levegő izolációs ereje csökken. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon feszültség mellett, a korona illetve íves záródásokhoz hasonló gáz-kibocsátási jelenségek valószínűbbek, ami befolyásolja a feszültségátalakító normális működését. Ha a hőmérséklet csökken, a levegő izolációs ereje bizonyos mértékben növekszik. Azonban extrém alacsony hőmérséklet esetén lehetséges, hogy a berendezés felületén kondenzálás történik. A berendezés felületéhez ragaszkodó nedvesség jelentősen csökkenti a felületi izolációs teljesítményt, és olyan hibákat okoz, mint a villámzás.

Hatás az elektromos paraméterekre

  • Átalakítási arány változása: A hőmérséklet változása befolyásolja a feszültségátalakító tekercsellenzetét. A ellenállás hőmérsékleti jellemzői szerint a hőmérséklet növekedésével a fémek ellenállása általában növekszik. A tekercsellenzet változása befolyásolja a feszültségátalakító átalakítási arányának pontosságát. Például, ha a hőmérséklet emelkedik, a primáris tekercs ellenállása növekszik. Ugyanazon primáris feszültség mellett a primáris áram csökken. Az elektromágneses indukció elvének megfelelően a másodlagos feszültség is megváltozik, ami eltéréseket okoz a mérési feszültségértékben, és befolyásolja a mérési és védelmi berendezések pontosságát.

  • Kapacitív paraméterek változása: A feszültségátalakítókban található kapacitív elemek, mint például a csapágykapacitás. A hőmérséklet változása befolyásolja a kapacitív közeg tulajdonságait, ami a kapacitás értékének változását eredményezi. A kapacitív paraméterek változása befolyásolja a feszültségátalakító feszültségeloszlását és fázistulajdonságait, és hatással van a relévédelmi berendezés helyes működésére.

Hatás a mechanikai szerkezetre

  • Hőbővülés és -összenyomódás: Az AIS feszültségátalakítók különböző anyagokból állnak, és ezeknek a különböző hőbővülési együtthatói vannak. A hőmérséklet változása során a különböző összetevők különböző mértékben bővülnek és összenyomódnak. Ha ez a hőstressz nem oldható meg hatékonyan, akkor a komponensek közötti csatlakozások lassulhatnak, például a tekercs és a vasmag közötti csatlakozás, vagy a másodlagos terminál csatlakozása, ami hibákat okoz, mint például a rossz kapcsolat.

  • Szivárgásvédő teljesítmény: A hőmérséklet változása befolyásolja a feszültségátalakító szivárgásvédő szerkezetét is. A magas hőmérsékletek előidézhetik a szivárgásvédő anyag öregedését és deformálódását, ami csökkenti a szivárgásvédő teljesítményt, és lehetővé teszi a külső por, nedvesség stb. bejutását a berendezésbe, ami befolyásolja a berendezés normális működését. Alacsony hőmérsékletek esetén a szivárgásvédő anyag keményebb és rönkké válhat, elveszítve rugalmasságát, és hasonlóképpen károsodhat a szivárgásvédő hatás.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését