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


Як зміна температури впливає на напругові перетворювачі AIS?

Echo
Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

Вплив на вlastивостi iзоляції

  • Зміни властивостей iзоляційного матеріалу: Напруговi перетворювачi AIS залежать від повітря як від iзоляційної середовища, а також містять деякі тверді iзоляційні матеріали, такі як iзоляційна папір і iзоляційні втулки. Коли температура підвищується, міграція і випаровування вологи в твердих iзоляційних матеріалах, таких як iзоляційна папір, буде прискорюватися, що призведе до зниження електричної стійкості iзоляційних матеріалів та збільшення ризику iзоляційного пробою. Коли температура падає, iзоляційні матеріали можуть стати хрупкими, зі зниженими механічними властивостями. Під дією електричного або механічного напруження можуть виникнути тріщини, що, в свою чергу, впливає на властивості iзоляції.

  • Зміни властивостей повітряної iзоляції: Коли температура підвищується, густина повітря зменшується, відстань між молекулами газу збільшується, і сила iзоляції повітря знижується. Це означає, що при однаковій напругі, явища випромінювання газу, такі як коронний випромінювання та іскровий випромінювання, більш ймовірні, що впливає на нормальне функціонування напругового перетворювача. Коли температура падає, сила iзоляції повітря до певної міри зростає. Однак, надзвичайно низькі температури можуть спричинити конденсацію на поверхні обладнання. Волога, яка прилипає до поверхні обладнання, значно знизить поверхневу iзоляційну стійкість і спричинить аварії, такі як відсвіт.

Вплив на електричні параметри

  • Зміна коефіцієнта перетворення: Зміни температури призведуть до змін опору обмоток напругового перетворювача. За температурними характеристиками опору, опір загальних металевих матеріалів зростає зі зростанням температури. Зміна опору обмоток вплине на точність коефіцієнта перетворення напругового перетворювача. Наприклад, коли температура підвищується, опір первинної обмотки зростає. При однаковій первинній напругі, первинний струм зменшиться. Згідно з принципом електромагнітної індукції, вторинна напруга також відповідно зміниться, що призведе до відхилення вимірюваного значення напруги і вплине на точність лічильних та захисних пристроїв.

  • Зміна параметрів ємності: Усередині напругового перетворювача є ємні компоненти, такі як ємність втулок. Зміни температури призведуть до змін властивостей ємності середовища, що призведе до змін значення ємності. Зміни параметрів ємності вплине на розподіл напруги та фазові характеристики напругового перетворювача, і матиме вплив на правильну роботу реле-захисного пристрою.

Вплив на механічну конструкцію

  • Термічне розширення та скорочення: Напругові перетворювачі AIS складаються з різноманітних матеріалів, і різні матеріали мають різні коефіцієнти термічного розширення. Коли температура змінюється, різні компоненти будуть піддаватися різним ступеням термічного розширення та скорочення. Якщо цей термічний стрес не може бути ефективно відібраний, це може призвести до послаблення з'єднань між компонентами, такими як з'єднання обмотки з железом, та з'єднання вторинного кінцевика, що, в свою чергу, призводить до аварій, таких як погана контакт.

  • Герметичність: Зміни температури також матимуть вплив на герметичну конструкцію напругового перетворювача. Високі температури можуть призвести до старіння та деформації герметизуючого матеріалу, що зменшує герметичність і призводить до проникнення зовнішнього пилу, вологи тощо внутрішню частину обладнання, що впливає на нормальне функціонування обладнання. Низькі температури можуть призвести до того, що герметизуючий матеріал стане жорстким і хрупким, втрачаючи свою пружність, що також пошкодить герметичному ефекту.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
3D Wound-Core Transformer: Майбутнє розподілу електроенергії
Технічні вимоги та напрямки розвитку розподільчих трансформаторів Низькі втрати, особливо низькі втрати при порожньому ході; підкреслення енергоефективності. Низький шум, особливо при роботі без завантаження, для відповідності екологічним стандартам. Повністю герметичний дизайн, щоб запобігти контакту трансформаторного масла з зовнішнім повітрям, що дозволяє безпідтримкову роботу. Інтегровані захисні пристрої всередині бака, що забезпечує мініатюрізацію; зменшення розмірів трансформатора для спр
Echo
10/20/2025
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів
Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими дат
Echo
10/18/2025
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Одна стаття для розуміння етапів роз’єднання контактів вакуумного автоматичного вимикача
Етапи роз’єднання контактів вакуумного вимикача: початок дуги, згасання дуги та коливанняЕтап 1: Попереднє відкриття (фаза початку дуги, 0–3 мм)Сучасна теорія підтверджує, що фаза початкового роз’єднання контактів (0–3 мм) є критично важливою для переривального виконання вакуумних вимикачів. На початку роз’єднання контакти завжди переходять від стислого режиму до розсіяного — чим швидше цей перехід, тим краще виконання переривання.Три міри можуть прискорити перехід від стислої до розсіяної дуги:
Echo
10/16/2025
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Переваги та застосування низьковольтних вакуумних автоматів безпеки
Низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі: переваги, застосування та технічні викликиЗавдяки нижчому класу напруги, низковольтні вакуумні автоматичні вимикачі мають меншу зазор між контактами порівняно з середньовольтними типами. При таких малих зазорах технологія поперечного магнітного поля (TMF) є більш ефективною для переривання великого короткочасного струму, ніж осьове магнітне поле (AMF). При перериванні великих струмів вакуумна дуга схильна концентруватися у вузьку дугу, де локальні зони
Echo
10/16/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу