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


Quins són els mètodes de solució de problemes per a les transformadores de corrent?

Felix Spark
Camp: Fallada i Manteniment
China

Com a treballador de manteniment de falles en primera línia, tracto diàriament amb transformadors de corrent (TCs). El voltatge secundari d'un TC en operació no ha de quedar mai obert! Un cop obert, la corrent secundària i el potencial desmagnetitzant desapareixen. Tots els potencials magnètics del costat primari es converteixen en el potencial excitador del nucli de ferro, augmentant nítidament la seva densitat de flux magnètic. La tensió elevada al costat secundari posa en perill la seguretat en qualsevol moment.

Malgrat les estrictes normatives d'operació elèctrica, els electricistes d'usuaris tenen una gestió i qualitat tècnica pobres. Des de l'obertura del mercat d'operació elèctrica, les unitats de disseny sovint no dissenyen segons les especificacions, i els equips d'instal·lació no segueixen els plans ni les mesures de seguretat. Així, els accidents amb TCs durant l'operació no pararan d'augmentar. Un accident típic en un projecte d'augment de capacitat que vaig gestionar recentment il·lustra això, i ho compartiré.

1. Descobriment de la falla: L'escena d'un transformador cremat

El 27 de setembre de 2012, la nostra companyia d'enginyeria d'instal·lació va assumir un projecte d'augment de capacitat d'una subestació. Quan vam tallar l'electricitat per canviar el TC en el quadre d'entrada, el vaig treure i vaig descobrir que — el TC estava cremat fins al punt de ser irreconeixible! Després de tant anys en manteniment, he vist molts TCs cremats, però que un TC s'incendi de sobte és estrany, i hem de buscar profundament les raons.

2. Anàlisi de causes: Circuit obert provocat per l'home + caos de gestió
(1) Investigació in situ, fixant-se en "els fils secundaris tallats"

El meu equip i jo vam realitzar una investigació exhaustiva: els fils de sortida secundaris del TC en el quadre d'entrada estaven efectivament tallats! Retrocedint, va resultar que aquest assumpte data de la puesta en marcha de la subestació:

  • Inicialment, les relacions de transformació del quadre d'entrada i del quadre de mesura eren ambdós de 75/5;

  • Durant el primer increment de capacitat, el TC del quadre de mesura va ser substituït per un amb una relació de transformació de 150/5, però el TC de protecció en el quadre d'entrada no va ser substituït i es va mantenir a 75/5;

  • Després de l'increment de capacitat, l'equipament no mostrava anormalitats, però com la capacitat del transformador augmentava, el valor de configuració de protecció no es va ajustar en conseqüència.

(2) Malinterpretació de la falla, circuit obert provocat per l'home

Més tard, a mesura que el consum d'electricitat augmentava, la protecció contra sobrecorrents es disparava freqüentment. L'electricista d'usuari no podia trobar el problema i malinterpretà que era una falla del TC que causava el funcionament del relé, i de fet va tallar els fils secundaris! Després de la transmissió d'energia, la protecció no es disparava, però el circuit secundari del TC quedava directament obert — això era un desastre!

(3) Perills del circuit obert: saturació del nucli de ferro → cremat

El costat secundari del TC originalment té una impedància petita i opera proper a un curcuit tancat. Un cop obert, la força magnètica generada per la corrent primària no pot ser compensada pel costat secundari, el nucli de ferro queda severament saturat, la pèrdua de ferro augmenta nítidament, i el TC es sobreaqueix i es crema directament.

En resum, aquest incident va ser degut a una gran fuga de gestió: l'equip de construcció no va substituir el TC en el quadre d'entrada, el valor de configuració de protecció no es va actualitzar, i l'electricista va operar cegament, conduint a la degradació gradual del TC.

3. Mesures preventives: Una "llista de verificació salvadora" per als treballadors de manteniment

En la nostra feina, hem de taponar les fugues desde l'origen. Combinant aquest accident, he ordenat 6 mesures estrictes, i l'operació, manteniment, disseny i instal·lació han de seguir les regles:

(1) Disseny + revisió de plans: Compliment estrict de les especificacions

Les unitats de disseny han de realitzar enquestes in situ i produir plans segons les especificacions; el propietari ha de supervisar la revisió dels plans per evitar que "dissenys erronis" entren al lloc.

(2) Control d'equips: Supervisió de tot el procés

El propietari ha de seguir les normes nacionals i de la indústria per a l'adquisició, proves i acceptació per evitar que productes defectuosos entren a la xarxa elèctrica.

(3) Qualificacions d'operació: Els electricistes han de tenir certificacions

Si el personal d'operació i manteniment no té qualificacions? No els deixeu tocar l'equipament! A més, la modificació aleatòria del cablagi i el desmuntatge d'equips estan estrictament prohibitits — això és una línia vermella.

(4) Instal·lació i acceptació: Vigilància de l'equip d'instal·lació

L'equip d'instal·lació ha de seguir els procediments, i qualsevol instal·lació incorrecta, escatolada o incompleta ha de ser refeita immediatament! L'acceptació ha de ser estricta per evitar perillos ocults.

(5) Inspeccions regulars: Reforçar en períodes especials

Les inspeccions diàries i la monitorització de taules són essencials, i en períodes especials com càrregues elevades, temperatures elevades i dies de tifó, cal vigilar de prop! Comproveu l'aspecte, olor per a odors peculiars i escolteu sorolls anòmals per detectar irregularitats prontament.

(6) Revisió i proves: No deixeu que TCs "enfermes" s'hi introduïsquen

Les revisions han de realitzar-se estrictament segons les normes, i el procés ha de ser adequat; les proves elèctriques han de ser exhaustives, i els TCs amb defectes no han de ser introduïts en servici.

4. Conclusió: El circuit obert del TC és extremadament perillos, els treballadors de manteniment han de saber "prevenir i rescatar"

Un circuit obert secundari d'un TC no és cosa menor; pot causar parades d'equips, malfuncionaments o refusos de proteccions, i portar a grans accidents en qualsevol moment. Com a treballadors de manteniment en primera línia, hem de comprendre exhaustivament els perills i causes dels circuits oberts, realitzar més inspeccions i investigacions en el treball diari, i poder solucionar problemes immediatament quan apareguin irregularitats. Només implementant aquestes mesures, els TCs podran operar establement i la xarxa elèctrica tindrà menys problemes!

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Quina és la diferència entre els transformadors rectificadors i els transformadors d'energia?
Què és un transformador rectificador?La «conversió de potència» és un terme general que engloba la rectificació, la inversió i la conversió de freqüència, sent la rectificació la més àmpliament utilitzada d’entre elles. L’equip rectificador converteix l’alimentació CA d’entrada en una sortida CC mitjançant la rectificació i el filtratge. Un transformador rectificador fa les funcions de transformador d’alimentació per a aquest tipus d’equip rectificador. En aplicacions industrials, la majoria d’a
01/29/2026
Una Breu Discussió sobre la Selecció de Transformadors de Punt de Terra en Estacions d'Augment
Una breu discussió sobre la selecció de transformadors de puesta a tierra en estacions d'impulsEl transformador de puesta a tierra, comunament conegut com "transformador de puesta a tierra", opera en condicions de no carrega durant el funcionament normal de la xarxa i sota sobrecarrega durant els defectes de curtcircuí. Segons la diferència en el medi de reompliment, els tipus comuns es poden dividir en immersos en oli i de tipus sec; segons el nombre de fases, es poden classificar en transforma
01/27/2026
Solucions de control del soroll de transformadors per a diferents instal·lacions
1. Atenuació del soroll per a les sales de transformadors independents a nivell de terraEstratègia d'atenuació:Primer, realitzeu una inspecció i manteniment amb la potència tallada del transformador, incloent el canvi de l'oli aïllant vell, la revisió i apretat de tots els fixadors i la neteja del pols de la unitat.Segon, reforcement de la base del transformador o instal·lació de dispositius d'aïllament vibratori—com caps de goma o aïlladors de molla—seleccionats en funció de la severitat de la
12/25/2025
Identificació de riscos i mesures de control per a la substitució de transformadors de distribució
1.Prevenció i control del risc d'electrocussióSegons els estàndards típics de disseny per a l'actualització de les xarxes de distribució, la distància entre el fusible de caiguda del transformador i el terminal d'alta tensió és de 1,5 metres. Si es fa servir una grua per a la substitució, sovint no és possible mantenir la separació mínima de seguretat requerida de 2 metres entre la gàbia de la grua, els aparells de elevació, les cordes, els cables d'acer i les parts en tensió de 10 kV, posant un
12/25/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat