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


Kako utiču promene temperature na naponske transformatori AIS?

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatora
China

Утицај на перформансе изолације

  • Промене својстава материјала за изолацију: Високонапонски трансформери који се ослањају на IEE-Business користе ваздух као средство за изолацију, а такође садрже и неке чврсте материјале за изолацију, попут папира за изолацију и бушинга. Када се температура повиши, миграција и испарење влаге у чврстим материјалима за изолацију, попут папира за изолацију, ће се убрзати, што ће довести до смањења електричне јачине материјала за изолацију и повећања ризика од кварења изолације. Када се температура снижи, материјали за изолацију могу постати ломљиви, са смањеним механичким својствима. Под електричним или механичким стресом, вероватно ће се појавити црпке, што ће утицати на перформансе изолације.

  • Промене у перформансама ваздушне изолације: Када се температура повиши, густина ваздуха се смањује, раздаљина између молекула гаса се повећава, а јачина изолације ваздуха ће опасти. То значи да под истом напонској разликом, феномени гасне дисипације, попут корона дисипације и искрено дисипације, су вероватнији, што утиче на нормалну функционалност напонског трансформатора. Када се температура снижи, јачина изолације ваздуха ће се до нивоа повећати. Међутим, екстремно ниске температуре могу довести до кондензације на површини опреме. Влага која се прилипне на површину опреме значајно ће смањити јачину површинске изолације и узроковати квараме, попут прелетања.

Утицај на електричне параметре

  • Промена односа трансформације: Промене температуре ће довести до промена отпорности намотања напонског трансформатора. Преma температурним карактеристикама отпорности, отпорност обичних металних материјала се повећава са повећањем температуре. Промена отпорности намотања ће утицати на тачност односа трансформације напонског трансформатора. На пример, када се температура повиши, отпорност примарног намотања се повећава. Под истим примарним напоном, примарни струја ће се смањити. Преma принципу електромагнетне индукције, вторични напон ће се такође променити, што ће довести до одступања мерења напона и утице на тачност уређаја за мерење и заштиту.

  • Промена капацитетских параметара: Унутар напонског трансформатора постоје капацитивни компоненти, попут капацитета бушинга. Промене температуре ће довести до промена својстава капацитивног медиума, што ће довести до промена вредности капацитета. Промене капацитетских параметара ће утицати на расподелу напона и фазне карактеристике напонског трансформатора, и имати утицај на правилну функционалност релејског уређаја за зашту.

Утицај на механичку структуру

  • Термичко проширење и сужавање: Напонски трансформери који се ослањају на IEE-Business су састављени од више материјала, а различити материјали имају различите коефицијенте термичког проширења. Када се температура промени, различити делови ће пройти кроз различита степена термичког проширења и сужавања. Ако овај термички стрес не може да се ефективно ослободи, то може довести до ослабљења веза између делова, попут везе између намотања и желизног језгра, као и везе вторичног зрачка, што ће узроковати квараме попут лошег контакта.

  • Перформансе теште: Промене температуре ће такође имати утицај на тешту структуру напонског трансформатора. Високе температуре могу довести до старења и деформације материјала за тешту, што ће смањити перформансе теште и допустити да прашине, влага итд. уђу у унутрашњост опреме, што ће утицати на нормалну функционалност опреме. Ниске температуре могу довести до скованости и ломљивости материјала за тешту, губећи еластичност и такође оштећујући ефекат теште.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje
3D Wound-Core Transformator: Budućnost distribucije struje
Tehnički zahtevi i trendovi razvoja za distribucijske transformere Niske gubitke, posebno niske gubitke bez opterećenja; ističu se performanse u smislu uštede energije. Niski buka, posebno tokom rada bez opterećenja, kako bi se ispunili standardi zaštite životne sredine. Potpuno zatvoreni dizajn kako bi se sprečilo da se transformator ulje stupa u kontakt sa spoljašnjim zrakom, omogućavajući rad bez održavanja. Integrirani zaštitni uređaji unutar rezervoara, postiže se miniaturizacija; smanjuje
Echo
10/20/2025
Smanjite vremenski period neaktivnosti pomoću digitalnih srednjenspanih prekidača
Smanjite vremenski period neaktivnosti pomoću digitalnih srednjenspanih prekidača
Smanjite Vremenski Period Nedostupnosti sa Digitalizovanim Srednjeg Naponskim Sklopovima i Prekidačima"Vremenski period nedostupnosti" - to je reč koju nijedan menadžer objekta ne želi da čuje, posebno kada je neplanirana. Sada, zahvaljujući sledećem generaciji srednjeg naponskih (MV) prekidača i sklopova, možete iskoristiti digitalne rešenja kako biste maksimizirali vreme rada i pouzdanost sistema.Savremeni MV sklopi i prekidači su opremljeni ugrađenim digitalnim senzorima koji omogućavaju nadz
Echo
10/18/2025
Jedan članak za razumevanje faza odvojenja kontakata vakuumskog prekidača
Jedan članak za razumevanje faza odvojenja kontakata vakuumskog prekidača
Faze razdvajanja kontakata vakuumskog prekidača: Pojava lukovi, Ugasevanje luka i OscilacijeFaza 1: Početno otvaranje (faza pojavljivanja luka, 0–3 mm)Savremena teorija potvrđuje da je početna faza razdvajanja kontakata (0–3 mm) ključna za performanse prekidanja vakuumskih prekidača. Na početku razdvajanja kontakata, struja u luku uvijek prelazi od koncentrisanog na difuzni mod - što je ovaj prelaz brži, to su bolje performanse prekidanja.Tri mere mogu ubrzati prelaz od koncentrisanog do difuzno
Echo
10/16/2025
Prednosti i primene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Prednosti i primene niskonaponskih vakuumskih prekidača
Niskonaponski vakumski prekidači: prednosti, primena i tehnički izazoviZahvaljujući nižem naponu, niskonaponski vakumski prekidači imaju manji kontaktan razmak u odnosu na srednjenski tipove. Pod ovim malim razmacima, tehnologija transverzalnog magnetnog polja (TMF) je superiornija od aksijalnog magnetnog polja (AMF) za prekid velikih strujnih krugova. Kada se prekida velika struja, vakumski luk ima tendenciju da se koncentriše u ograničeni mod luka, gde lokalne zone erozije mogu dostići tačku v
Echo
10/16/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru