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


Как изменение температуры влияет на напряженческие трансформаторы AIS?

Echo
Echo
Поле: Анализ трансформатора
China

Влияние на изоляционные характеристики

  • Изменения свойств изоляционных материалов: Напряжение трансформаторы AIS полагаются на воздух в качестве изоляционной среды, и они также содержат некоторые твердые изоляционные материалы, такие как изоляционная бумага и изоляционные втулки. При повышении температуры миграция и испарение влаги в твердых изоляционных материалах, таких как изоляционная бумага, ускоряются, что приводит к снижению электрической прочности изоляционных материалов и увеличению риска пробоя изоляции. При понижении температуры изоляционные материалы могут стать хрупкими, с уменьшением механических свойств. Под воздействием электрического или механического напряжения могут возникать трещины, что, в свою очередь, влияет на изоляционные характеристики.

  • Изменения в изоляционных характеристиках воздуха: При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, расстояние между молекулами газа увеличивается, и изоляционная прочность воздуха снижается. Это означает, что при одинаковом напряжении газовые разрядные явления, такие как коронный разряд и искровой разряд, более вероятны, что влияет на нормальную работу напряжения трансформатора. При понижении температуры изоляционная прочность воздуха увеличится в некоторой степени. Однако очень низкие температуры могут вызвать конденсацию на поверхности оборудования. Влага, прилипающая к поверхности оборудования, значительно снизит поверхностные изоляционные характеристики и вызовет неисправности, такие как пробой.

Влияние на электрические параметры

  • Изменение коэффициента трансформации: Изменения температуры вызывают изменения сопротивления обмоток напряжения трансформатора. Согласно температурным характеристикам сопротивления, сопротивление обычных металлических материалов увеличивается с увеличением температуры. Изменение сопротивления обмоток повлияет на точность коэффициента трансформации напряжения трансформатора. Например, при повышении температуры сопротивление первичной обмотки увеличивается. При одинаковом первичном напряжении первичный ток уменьшится. Согласно принципу электромагнитной индукции, вторичное напряжение также изменится, что приведет к отклонениям в измеренном значении напряжения и повлияет на точность измерительных и защитных устройств.

  • Изменение параметров емкости: Внутри напряжения трансформатора есть емкостные компоненты, такие как емкость втулок. Изменения температуры вызывают изменения свойств емкостной среды, что приводит к изменениям значения емкости. Изменения параметров емкости повлияют на распределение напряжения и фазовые характеристики напряжения трансформатора, и окажут влияние на правильную работу устройства релейной защиты.

Влияние на механическую структуру

  • Термическое расширение и сжатие: Напряжение трансформаторы AIS состоят из различных материалов, и различные материалы имеют различные коэффициенты термического расширения. При изменении температуры различные компоненты будут подвергаться различным степеням термического расширения и сжатия. Если это тепловое напряжение не может быть эффективно освобождено, это может привести к ослаблению соединений между компонентами, такими как соединение между обмоткой и железным сердечником, и соединение вторичного вывода, что, в свою очередь, вызывает неисправности, такие как плохой контакт.

  • Герметичность: Изменения температуры также повлияют на герметичность конструкции напряжения трансформатора. Высокие температуры могут вызвать старение и деформацию герметизирующего материала, что снижает герметичность и позволяет внешней пыли, влаге и т. д. проникать внутрь оборудования, что влияет на его нормальную работу. Низкие температуры могут сделать герметизирующий материал жестким и хрупким, потеряв эластичность, что также повредит герметизирующую способность.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
3D Wound-Core Transformer: Будущее распределения электроэнергии
Технические требования и тенденции развития распределительных трансформаторов Низкие потери, особенно холостые потери; подчеркивание энергосберегающих характеристик. Низкий уровень шума, особенно при холостом ходе, для соответствия стандартам охраны окружающей среды. Полностью герметичный дизайн для предотвращения контакта масла трансформатора с внешним воздухом, что обеспечивает бесперебойную работу без обслуживания. Интегрированные защитные устройства внутри бака, обеспечивающие миниатюризацию
Echo
10/20/2025
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сократите время простоя с цифровыми выключателями среднего напряжения
Сокращение простоев с помощью цифровых средневольтных коммутационных аппаратов и выключателей"Простои" — это слово, которое ни один менеджер по эксплуатации не хочет слышать, особенно если они незапланированные. Теперь, благодаря следующему поколению средневольтных (MV) выключателей и коммутационных аппаратов, вы можете использовать цифровые решения для максимизации времени работы и надежности системы.Современные средневольтные коммутационные аппараты и выключатели оснащены встроенными цифровыми
Echo
10/18/2025
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Одна статья для понимания стадий размыкания контактов вакуумного выключателя
Этапы размыкания контактов вакуумного выключателя: инициирование дуги, гашение дуги и колебанияЭтап 1: Начальное открытие (фаза инициирования дуги, 0–3 мм)Современная теория подтверждает, что начальная фаза размыкания контактов (0–3 мм) является критической для прерывания вакуумных выключателей. В начале размыкания ток дуги всегда переходит от сжатого режима к рассеянному — чем быстрее происходит этот переход, тем лучше характеристики прерывания.Три меры могут ускорить переход от сжатой к рассея
Echo
10/16/2025
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Преимущества и применения низковольтных вакуумных выключателей
Низковольтные вакуумные выключатели: преимущества, применение и технические вызовыИз-за меньшего номинального напряжения у низковольтных вакуумных выключателей контактный промежуток меньше, чем у средневольтных. При таких малых промежутках технология поперечного магнитного поля (ПМП) эффективнее осевого магнитного поля (ОМП) для разрыва высоких короткозамкнутых токов. При разрыве больших токов вакуумная дуга склонна концентрироваться в режиме суженной дуги, где локальные зоны эрозии могут достиг
Echo
10/16/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса