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


Kādi ir strāvas transformatoru defektu cēloņi un kādas ir tādu defektu novēršanas pasākumu?

Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Kā priekšgalas uzturēšanas tehniķis, ikdienas darbā saskarušies ar strāvas pārveidotājiem (CT). CT konvertē augstu primāro strāvu uz zemu sekundāro strāvu substaču/linijas aizsardzībai un mērījumiem, ilgstoši darbojoties sērijā. Tomēr tie saskaras ar kļūdām no ārējiem (nevienmērīgi slodzes, nepareizi savietojumi utt.) un iekšējiem (izolācijas defekti) faktoriem. Šīs kļūdas, piemēram, sekundāras atvērtās ceļa vai izolācijas sabrukums, kaitē mērījumu precizitātei, aizsardzības darbībai un tīkla stabilitātei. Zemāk dalos ar pieredzi, kas gūta praksē.

1. CT struktūra (uzturēšanas skatā)

CT ir primārie/sekundārie vijumi, magnēts un izolācija (degvielas nomākta, SF6, cietā). Primārie vijumi savienoti ar shēmu sērijā, sekundārie savienoti ar instrumentiem/relejiem. Būtiski: mazāk primārie vijumi, vairāk sekundārie vijumi, un normālā darbība tuvā blakuskrājuma stāvoklī. Kritiski: nekad nesavietojiet sekundāro ceļu; to droši apzemesiet (esmu redzējis bīstamus loka spuldzes no atvērtajiem ceļiem).

2. Funkcija & princips (praktiski)

CT samazina lielus strāvas plūsmas, lai nodrošinātu drošu aizsardzību/mērījumus, izmantojot elektromagnētisko indukciju, izolējot augsto spriegumu. Kalibrēšanas laikā pārbaudu primāro-sekundāro strāvas attiecības, lai pārbaudītu CT.

3. Veiktspējas klasifikācija
(1) Optiskie CT (OTA)

Pamatojas uz Faradeja magnētoptiskā efekta, izmantots tīkla testēšanā. Jūtīgs pret temperatūru, bet labs stipriem magnētiskajiem laukiem.

(2) Zemas jaudas CT

Ar mikrokristālās legāļa magnēta magnētkoku, piedāvā plašas lineāras diapazonas, zemas zaudējumi un augsta precizitāte lielām strāvām — ideāli rūpnieciskiem mērījumiem.

(3) Gaisa magnētkoku CT

Bez dzelzs magnētkoka, izvairot magnētisko saturošanos. Populārs releju aizsardzībā, par labu stiprai antiinterferencē, piemērots sarežģītiem videņiem.

4. Kļūdu cēloņi (prakses pieredze)
(1) Izolācijas termiskais sabrukums

Augstsprieguma CT ģenerē karstumu/dielektriskus zaudējumus. Defektīga izolācija (piem., nevienmērīga apvijšana) rada pārkarstījumu un sabrukumu — bieži sastopama vecā aprīkojumā.

(2) Daļējās dekompresijas

Normāls CT kapacitācija izdalās vienmērīgi, bet slikta ražošana/struktūra (piem., novietotas ekrānu) rada vietējos augstus laukus. Nerezolvētas dekompresijas ved pie kondensatoru sabrukuma.

(3) Pārmērīga sekundārā slodze

Smagas slodzes 220 kV sistēmā palielina sekundāro spriegumu/strāvu, radojot kļūdas. Kļūdas var sajust magnētkokus, nederīgi darbināt relejus. Atvērti sekundārie ceļi (piem., salauzti vadi) rada augstus spriegumus — riskanti!

5. Kļūdu reakcija
(1) Ievērojiet darbības noteikumus

  • Savietojums: Strogā veidā savienojiet shēmas, vijus un instrumentus; izmantojiet pareizo konfigurāciju (viena fāze, zvaigznīte).

  • Kļūdu kompensācija: Pievienojiet vijus/magnētkokus, lai korektētu kļūdas, izmantojot kapacitānci/induktanci.

  • Kalibrēšana: Veiciet demagnetizāciju/polāritātes testus pēc instalācijas/uzturēšanas.

(2) Ārkārtas situācijas risināšana (drošība pirmā)

  • Sprieguma atslēgšana: Tūlītēji atslēdziet spriegumu drošības dēļ.

  • Pārbaudiet sekundāro ceļu: Pārbaudiet atvērtos ceļus, minimizējiet primāro strāvu, izmantojiet izolācijas aprīkojumu un sekot diagrammām.

Sekundāro atvērtu ceļu gadījumā:

  • Novērtējiet ietekmi: Identificējiet skartās shēmas, ziņojiet dispečim.

  • Samaziniet slodzi/izolējiet: Pārnesiet slodzes un atslēdziet, ja bojāts.

  • Sekundārais blakuskrājums: Izmantojiet apstiprinātos materiālus; spuldzes nozīmē lejuveida kļūdas, bez spuldzes nozīmē augšupveida problēmas.

(3) Detektīvās metodes

  • Izolācijas testēšana: Mērījiet dielektriskos zaudējumus, kapacitanci, lai atrastu defektus — labs vecuma novērtēšanai.

  • Infrasarkanā termografija: Mans galvenais rīks! Ātri atklāj lūkojusies savienojumus/termiskās problēmas.

Secinājums

CT ir vitāli svarīgi tīkla uzticamībai. Meistars struktūrā, principos un kļūdu risināšanā nodrošina stabilitāti. Ievērojot norādījumus, izmantojot detektīvās rīkus un rīkojoties ārkārtas situācijās, minimizē kļūdas — nodrošinot drošāku tīklu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāda ir atšķirība starp rektifikatoru transformatoriem un enerģijas transformatoriem?
Kas ir rektifikācijas transformators?"Enerģijas pārveidošana" ir vispārīgs termins, kas ietver rektifikāciju, inversiju un dažādu frekvences pārveidošanu, kur rektifikācija ir visplašāk izmantotā no tām. Rektifikācijas iekārtas pārveido ieejošo maiņstrāvas enerģiju par uzreizstrāvu caur rektifikāciju un filtrēšanu. Rektifikācijas transformators darbojas kā enerģijas avots šādām rektifikācijas iekārtām. Rūpnieciskajos lietojumos lielāko daļu uzreizstrāves enerģijas nodrošina, kombinējot rektifikā
01/29/2026
Īss apskats par aizemnieka transformatoru izvēli paaugstinājuma stacijās
Īsās Diskusijas Par Apgabalu Transformatoru Izvēli Paaugstinājuma StacijāsApgabala transformators, bieži saukts arī kā "apgabala transformators," darbojas bez slodzes normālā tīkla darbības laikā un pārslodzēts pie īsoslodzes bojājumiem. Atkarībā no izpildītā vidē bieži sastopami tipi ir naftas apgabala un saldēta apgabala transformatori; atkarībā no fāzu skaita tie var tikt sadalīti trīsfāšu un vienfāšu apgabala transformatoros. Apgabala transformators mērķtiecīgi izveido nulles punktu, lai pie
01/27/2026
Transformatora triekšķa kontrolēšanas risinājumi dažādām instalācijām
1.Troksnes samazināšana zemesstaba neatkarīgajos transformatoru telpāsSamazināšanas stratēģija:Pirmkārt, veiciet transformatora izslēgšanu un apsekošanu, tostarp novecojušo izolējošā eļļa aizvietošanu, visu fiksējošo elementu pārbaudi un uzstaigāšanu, kā arī transformatora mēreni notīrīšanu.Otrkārt, pastipriniet transformatora pamatu vai ievadiet vibrācijas izolācijas ierīces — piemēram, gumijas podus vai springu izolātājus — atbilstoši vibrācijas smaguma līmenim.Visbeidzot, pastipriniet troksne
12/25/2025
Riska Identifikācija un Kontroles Pasākumi Pārveidošanas Transformatora Aizvietošanas Darbos
1. Elektriskā šoka riska novēršana un kontrolēšanaSaskaņā ar tipiskajiem pārveduma tīkla modernizācijas standartiem, transformatora izlūkošanas līdzstrāvas un augstsprieguma termināļa attālums ir 1,5 metri. Ja izmanto grūtuzvaru, bieži neiespējams uzturēt nepieciešamo minimālo drošības atstarpi 2 metrus starp grūtuzvara jumtu, dzestera rīkiem, dāvām, vadiem un 10 kV uzliesmojošajiem daļējiem, kas rada nopietnu elektriskā šoka risku.Kontroles pasākumi:Pasākums 1:Atslēdziet 10 kV līnijas segmentu
12/25/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību