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


ప్రవాహ ట్రాన్స్‌ఫอร్మర్ దోషాలకు ఎందుకు వస్తాయి, దోషాలకు ఎంచుకునే కార్యకలాపాలు?

Felix Spark
ఫీల్డ్: ప్రసరణ మరియు రక్షణాదారత్వం
China

ముందు రెండు ప్రవర్తన త్రాణక్రియాదారగా, నేను రోజువారీగా విద్యుత్ పరివర్తన ఉపకరణాలతో (CTs) పని చేసుకుంటాను. CTs అధిక ప్రమాణంలోని ప్రాథమిక విద్యుత్‌ను ద్వితీయ విద్యుత్‌కు మధ్యంతర విద్యుత్‌కు మార్చి సబ్‌స్టేషన్/లైన్ సంరక్షణ మరియు కొలతలకు అనుగుణంగా పని చేస్తాయి, దీర్ఘకాలంగా శ్రేణి పద్ధతిలో పని చేస్తాయి. అయితే, వాటికి బాహ్య (సమానం లేని జోహరులు, తప్పు వైపుల వేయడం వంటివి) మరియు అంతర్భాగంలో (అభ్యంతర ప్రతిరోధ దోషాలు) విభిన్న దోషాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ దోషాలు, ద్వితీయ ఓపెన్-సర్క్యూట్లు లేదా అభ్యంతర ప్రతిరోధ పుట్టుని వంటివి, కొలతల ఖచ్చితత్వం, సంరక్షణ పని మరియు గ్రిడ్ స్థిరంతనంలో అస్వస్థతను సృష్టిస్తాయి. క్రింద, నేను నా ప్రయోగశీల అనుభవాలను పంచుకుంటాను.

1. CT నిర్మాణం (పరికరణ దృక్పథం)

CT ఒక ప్రాథమిక/ద్వితీయ వైపులు, కోర్, మరియు అభ్యంతర ప్రతిరోధం (తేలియం ప్రవేశం, SF6, దృఢం) కలిగి ఉంటుంది. ప్రాథమిక వైపులు సర్క్యూట్‌లో శ్రేణి పద్ధతిలో ఉంటాయి, ద్వితీయ వైపులు పరికరాలు/రిలేలు కి కనెక్ట్ అవుతాయి. ముఖ్యమైనది: తక్కువ ప్రాథమిక వైపులు, ఎక్కువ ద్వితీయ వైపులు, మరియు చాలా శోషకం ప్రయోగం అంతమయిన పని. ప్రాథమికం: ద్వితీయ సర్క్యూట్‌ను ఎప్పుడూ తెరవకుండా ఉంచండి; దానిని నమ్మకంగా గ్రౌండ్ చేయండి (నేను తెరవిన సర్క్యూట్ల నుండి ప్రమాదకరమైన ఆర్క్ ఫ్లాష్‌లను చూసాను).

2. పని & సిద్ధాంతం (ప్రాయోగిక)

CTs వెలుగు ప్రాథమిక విద్యుత్‌ను ప్రమాణంలో తగ్గించి, సురక్షిత సంరక్షణ/కొలతలకు వ్యవహారిక ప్రభావం ద్వారా, అధిక వోల్టేజ్ ను వేరు చేస్తాయి. క్యాలిబ్రేషన్‌ల సమయంలో, నేను ప్రాథమిక-ద్వితీయ విద్యుత్ నిష్పత్తిని తనిఖీ చేస్తాను కొన్ని సార్లు CTs ని సరిచేస్తాను.

3. ప్రదర్శన వర్గీకరణ
(1) ఆప్టికల్ CTs (OTA)

ఫారాడే మాగ్నెటో-ఒప్టికల్ ప్రభావం పై ఆధారపడి, గ్రిడ్ పరీక్షలలో ఉపయోగిస్తారు. ప్రమాదకరమైన టెంపరేచర్ కానీ బలవంతమైన మాగ్నెటిక్ క్షేత్రాలకు చాలా మచ్చుకుంది.

(2) తక్కువ శక్తి CTs

మైక్రోక్రిస్టల్ అలయ్ కోర్లతో, వాటికి వ్యాప్త లీనియర్ పరిధి, తక్కువ నష్టాలు, మరియు అధిక ప్రమాణంలోని విద్యుత్‌కు ఎక్కువ ఖచ్చితత్వం ఉంటుంది - ఔద్యోగిక కొలతలకు ఉపయోగించబడుతుంది.

(3) వాయు-కోర్ CTs

ఇండియాన్ కోర్ లేదు, మాగ్నెటిక్ సంపూర్ణతను తప్పు చేస్తుంది. రిలే సంరక్షణలో ప్రమాద వ్యతిరేకంగా ప్రమాదకరం, సంక్లిష్ట పరిస్థితులకు ఉపయోగిస్తారు.

4. దోష కారణాలు (ప్రయోగశీల అనుభవం)
(1) అభ్యంతర ప్రతిరోధ తాప పుట్టుని

అధిక వోల్టేజ్ CTs ఉష్ణత/డైఇలెక్ట్రిక్ నష్టాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. దోషపు అభ్యంతర ప్రతిరోధం (ఉదా: సమానం లేని మోటింగ్) ఉష్ణతను పెంచుతుంది మరియు పుట్టుని చేస్తుంది - ప్రాచీన ఉపకరణాలలో సామాన్యం.

(2) పార్షియల్ డిస్చార్జ్

సాధారణ CT కెపాసిటెన్స్ సమానంగా విభజించబడుతుంది, కానీ తక్కువ ఉత్పత్తి/నిర్మాణం (ఉదా: విస్తీర్ణంలో తప్పు స్క్రీన్‌లు) ప్రమాదకరమైన క్షేత్రాలను సృష్టిస్తుంది. పరిష్కరించని డిస్చార్జ్‌లు కెపాసిటర్ దోషాలను సృష్టిస్తాయి.

(3) అధిక ద్వితీయ జోహరు

220 kV వ్యవస్థలో భారీ జోహరులు ద్వితీయ వోల్టేజ్/విద్యుత్ ని పెంచుతాయి, దోషాలను సృష్టిస్తాయి. దోషాలు కోర్లను సంపూర్ణతను చేస్తాయి, రిలేలను తప్పు చేస్తాయి. తెరవిన ద్వితీయ సర్క్యూట్లు (ఉదా: తప్పు వైర్స్) అధిక వోల్టేజ్‌ను సృష్టిస్తాయి - ప్రమాదకరం!

5. దోష ప్రతిసాధన
(1) పరిచాలన నియమాలను పాటించండి

  • వైపుల కనెక్షన్: స్ట్రిక్ట్ శ్రేణి పద్ధతిలో సర్క్యూట్‌లు, వైపులు, పరికరాలను కనెక్ట్ చేయండి; యోగ్య కన్ఫిగరేషన్‌లను (ఒక ప్రకారం, స్టార్) ఉపయోగించండి.

  • ఎర్రార్ కంపెన్సేషన్: కెపాసిటెన్స్/ఇండక్టెన్స్ ద్వారా దోషాలను సరికొందించడానికి వైపులు/కోర్లను జోడించండి.

  • క్యాలిబ్రేషన్: ఇన్‌స్టాలేషన్/పరికరణ తర్వాత డెమాగ్నటైజేషన్/పోలారిటీ పరీక్షలను చేయండి.

(2) ఆర్థిక పరిస్థితుల నిర్వహణ (సురక్షా ముఖ్యం)

  • పవర్ ఆఫ్: సురక్షా కోసం తత్కాలంగా పవర్ ఆఫ్ చేయండి.

  • ద్వితీయ సర్క్యూట్ పరిశోధన: తెరవిన సర్క్యూట్లను పరిశోధించండి, ప్రాథమిక విద్యుత్ ని తగ్గించండి, అభ్యంతర ప్రతిరోధ పరికరాలను ఉపయోగించండి, మరియు డయాగ్రమ్‌లను పాటించండి.

ద్వితీయ తెరవిన సర్క్యూట్ల కోసం:

  • ప్రభావం అందించండి: ప్రభావపు సర్క్యూట్లను గుర్తించండి, డిస్పాచ్ కు రిపోర్ట్ చేయండి.

  • జోహరు తగ్గించండి/వ్యతిరేకం చేయండి: జోహరులను మార్పు చేయండి మరియు నష్టపై శక్తి చేర్చండి.

  • ద్వితీయ శోషకం: అనుమతించిన పదార్థాలను ఉపయోగించండి; స్పార్క్స్ అయితే దశనం ప్రమాదాలు, స్పార్క్స్ లేనిచో అప్ స్ట్రింగ్ ప్రమాదాలు.

(3) డెటెక్షన్ టెక్నిక్స్

  • అభ్యంతర పరీక్ష: డైఇలెక్ట్రిక్ నష్టాలను, కెపాసిటెన్స్ ని కొలిచి దోషాలను గుర్తించండి - ప్రాచీన అందాయికల కోసం మంచిది.

  • ఇన్‌ఫ్రారెడ్ థర్మోగ్రాఫీ: నా ముఖ్య పరికరం! త్వరగా తప్పు కనెక్షన్‌లను/ఉష్ణత ప్రమాదాలను గుర్తించుకుంటుంది.

ముగిసిన ప్రకటన

CTs గ్రిడ్ నిశ్చితత్వానికి ముఖ్యమైనవి. వాటి నిర్మాణం, సిద్ధాంతం, మరియు దోష నిర్వహణను అధిగమించడం నిశ్చితత్వానికి సహాయపడుతుంది. నియమాలను పాటించడం, డెటెక్షన్ పరికరాలను ఉపయోగించడం, మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులని చేయడం దోషాలను తగ్గించుకుంటుంది - సురక్షిత గ్రిడ్ కోసం.

ప్రదానం ఇవ్వండి మరియు రచయితన్ని ప్రోత్సహించండి

సిఫార్సు

రెక్టిఫైయర్ ట్రాన్స్‌ఫอร్మర్లు మరియు పవర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల మధ్య వ్యత్యాసం ఏం?
రెక్టిఫైయర్ ట్రాన్స్‌ఫอร్మర్ ఏంటి?"శక్తి మార్పు" ఒక సాధారణ పదం, ఇది రెక్టిఫికేషన్, ఇన్వర్షన్, మరియు తరచ్చ వ్యతయనం లను కలిగి ఉంటుంది. వాటిలో రెక్టిఫికేషన్ అత్యధికంగా వ్యవహరించబడుతుంది. రెక్టిఫైయర్ ఉపకరణాలు ఇన్పుట్ AC శక్తిని రెక్టిఫికేషన్ మరియు ఫిల్టరింగ్ ద్వారా DC ఔట్పుట్గా మార్చాల్సి ఉంటాయి. రెక్టిఫైయర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్, ఈ రెక్టిఫైయర్ ఉపకరణాలకు శక్తి ప్రదాన చేసే ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ గా పని చేస్తుంది. ఇంజనీరింగ్ అనువర్తనాలలో, అనేక డీసీ శక్తి ప్రదానాలు రెక్టిఫైయర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మరియు రెక్టిఫైయర్ ఉ
01/29/2026
బూస్ట్ స్టేషన్లో గ్రౌండింగ్ ట్రాన్స్‌ఫอร్మర్ల ఎంపిక గురించి ఒక త్వరిత చర్చ
బూస్ట్ స్టేషన్లో గ్రౌండింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల ఎంపిక గురించి ఒక చిన్న చర్చగ్రౌండింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్, సాధారణంగా "గ్రౌండింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్" అని పిలవబడుతుంది. సాధారణ గ్రిడ్ పనితీరులో లోడ్ లేని దశలో పనిచేస్తుంది, కానీ షార్ట్-సర్క్యూట్ తప్పుల్లో ఓవర్‌లోడ్ వస్తుంది. నింపు మీడియం ప్రకారం, సాధారణ రకాలు ఆయిల్-ఇమర్స్డ్ మరియు డ్రై-టైప్ రకాల్లో విభజించబడతాయి; ప్రమాణాల ప్రకారం, వాటిని మూడు-ప్రమాణ మరియు ఒక-ప్రమాణ గ్రౌండింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లుగా విభజించవచ్చు. గ్రౌండింగ్ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ గ్రౌండింగ్ రెసిస్టర
01/27/2026
భిన్న ప్రతిష్టాపనాలకు ట్రాన్స్‌ఫอร్మర్ శబ్దం నియంత్రణ పరిష్కారాలు
1. భూమి మధ్య స్వతంత్ర ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ రూమ్ల ఆవిరణం నియంత్రణనియంత్రణ వ్యవహారం:మొదట, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను పవర్-ఓఫ్ చేసి పరిక్షణం చేయండి, అంతమైన ఉత్పత్తి తేలికాను మార్చండి, అన్ని బాధనలను తనిఖీ చేసి కొనసాగించండి, యూనిట్‌ను దుశ్చారణం చేయండి.రెండవది, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ ప్రాధాన్యతను అధికారంలోకి తీసుకురావండి లేదా విబ్రేషన్ విజంటి పరికరాలను (రబ్బర్ ప్యాడ్లు లేదా స్ప్రింగ్ విజంటిలు) ఎంచుకోండి - విబ్రేషన్ ప్రాధాన్యతను ఆధారంగా.చివరగా, రూమ్‌లో ప్రతిసారం ఆవిరణం నియంత్రణం చేయండి: స్థాంత్రిక వెంటిలేషన్ విండోలను అ
12/25/2025
పంపిన ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ మార్చడంలో రిస్కు గుర్తించడం మరియు నియంత్రణ ఉపాయాలు
1.విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదం నివారణ మరియు నియంత్రణపంపిణీ నెట్‌వర్క్ అప్‌గ్రేడ్ కోసం సాధారణ డిజైన్ ప్రమాణాల ప్రకారం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క డ్రాప్-అవుట్ ఫ్యూజ్ మరియు హై-వోల్టేజ్ టర్మినల్ మధ్య దూరం 1.5 మీటర్లు. ప్రత్యామ్నాయం కోసం క్రేన్ ఉపయోగిస్తే, క్రేన్ బూమ్, లిఫ్టింగ్ గేర్, స్లింగ్స్, వైర్ రోప్స్ మరియు 10 kV లైవ్ భాగాల మధ్య 2 మీటర్ల కనీస సురక్షిత ఖాళీని నిర్వహించడం తరచుగా సాధ్యం కాదు, ఇది విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదాన్ని తీవ్రంగా పెంచుతుంది.నియంత్రణ చర్యలు:చర్య 1:డ్రాప్-అవుట్ ఫ్యూజ్ పైన ఉన్న 10 kV లైన్ సెగ్
12/25/2025
ప్రశ్న పంపించు
+86
ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేయడానికి క్లిక్ చేయండి
డౌన్‌లోడ్
IEE Business అప్లికేషన్ పొందండి
IEE-Business అప్లికేషన్‌ను ఉపయోగించడంతో యంత్రములను కనుగొనండి పరిష్కారాలను పొందండి విద్వానులతో సంబంధం కలుపుడు ఆందోళన ప్రభుత్వంలో సహకరణ చేయండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడనైనా—మీ శక్తి ప్రాజెక్ట్ల మరియు వ్యాపార అభివృద్ధికి పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వడం