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


Hur påverkar temperaturförändring AIS-spänningsomvandlare?

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

Påverkan på isoleringsprestanda

  • Förändringar i egenskaper hos isolerande material: AIS-spänningsomvandlare förlitar sig på luft som isolerande medium, och de innehåller också vissa fasta isolerande material, såsom isolerande papper och isolerande bussholken. När temperaturen stiger kommer migrationen och avdunstningen av fukt i fasta isolerande material som isolerande papper att accelerera, vilket leder till en minskning av de elektriska egenskaperna hos isolerande material och en ökad risk för isoleringsbrott. När temperaturen sjunker kan isolerande material bli spröda, med minskade mekaniska egenskaper. Vid exponering för elektrisk eller mekanisk spänning är det troligt att sprickor uppstår, vilket i sin tur påverkar isoleringsprestandan.

  • Förändringar i luftisoleringens prestanda: När temperaturen stiger minskar luftens densitet, avståndet mellan gasmolekyler ökar, och isoleringsstyrkan av luft kommer att minska. Detta innebär att under samma spänning är gasutsläppsfenomen som koronautsläpp och gnistutsläpp mer sannolika, vilket påverkar spänningsomvandlarens normala drift. När temperaturen sjunker kommer isoleringsstyrkan av luft att öka i viss mån. Dock kan extremt låga temperaturer orsaka kondensation på utrustningens yta. Fukt som sitter fast på utrustningens yta kommer att drastiskt minska ytoverflätets isoleringsprestanda och orsaka fel som fladdring.

Påverkan på elektriska parametrar

  • Förändring i omvandlingsförhållande: Förändringar i temperaturen kommer att orsaka förändringar i vindningsmotståndet i spänningsomvandlaren. Enligt motståndets temperaturkaraktäristik ökar motståndet i vanliga metallmaterial med ökande temperatur. Förändringen i vindningsmotståndet kommer att påverka omvandlingsförhållandets noggrannhet i spänningsomvandlaren. Till exempel, när temperaturen stiger, ökar motståndet i primär vindning. Under samma primärspänning kommer den primära strömmen att minska. Enligt principen om elektromagnetisk induktion kommer sekundärspänningen också att ändras, vilket resulterar i avvikelser i det mätta spänningsvärdet och påverkar noggrannheten hos mät- och skyddssystem.

  • Förändring i kapacitansparametrar: Det finns kapacitiva komponenter inuti spänningsomvandlaren, såsom bussholkskapacitans. Förändringar i temperaturen kommer att orsaka förändringar i egenskaperna hos kapacitansmedium, vilket leder till förändringar i kapacitansvärdet. Förändringar i kapacitansparametrar kommer att påverka spänningsfördelningen och fasegenskaperna i spänningsomvandlaren, och ha en inverkan på rätt fungerande av reläskyddssystem.

Påverkan på mekanisk struktur

  • Termisk utvidgning och kontraktion: AIS-spänningsomvandlare består av olika material, och olika material har olika termiska utvidgningskoefficienter. När temperaturen förändras kommer olika komponenter att genomgå olika grader av termisk utvidgning och kontraktion. Om denna termiska spänning inte kan släppas effektivt kan det orsaka lösnande av anslutningar mellan komponenter, såsom anslutningen mellan vindning och järnkärna, och anslutningen av sekundärterminal, vilket i sin tur orsakar fel som dålig kontakt.

  • Tätningsegenskaper: Temperaturförändringar kommer också att ha en inverkan på tätningssystemet i spänningsomvandlaren. Hög temperatur kan orsaka åldrande och deformation av tätningsematerial, vilket minskar tätningsegenskaperna och gör att extern damm, fukt, etc. kan tränga in i utrustningens inre, vilket påverkar utrustningens normala drift. Låg temperatur kan göra tätningsematerial hårt och sprödt, vilket gör att det förlorar sin elasticitet och på liknande sätt skadar tätningsverkan.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Fördelar & tillämpningar av lågspänningsvacuumkretsbräckare
Lågspänningsvakuumkretsutsläckare: Fördelar, tillämpning och tekniska utmaningarPå grund av deras lägre spänningssats har lågspänningsvakuumkretsutsläckare en mindre kontaktfjärd än mellanspänningsmodeller. Under sådana små fjarer är transversal magnetfält (TMF) teknik överlägsen axiell magnetfält (AMF) för att bryta stora kortslutningsströmmar. När man bryter stora strömmar tenderar vakuumbågen att koncentreras till en restriktiv båge, där lokala erosionszoner kan nå kokpunkten för kontaktmater
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet