• 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
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
Per què no es pot fer un curcuit curt a la VT i obrir la CT Explicat
Per què no es pot fer un curcuit curt a la VT i obrir la CT Explicat
Tots sabem que un transformador de tensió (VT) no hauria de funcionar en curtcircuït, mentre que un transformador de corrent (CT) no hauria de funcionar amb el circuit obert. El curtcircuït d'un VT o l'obertura del circuit d'un CT poden endegar el transformador o crear condicions perilloses.D'un punt de vista teòric, tant els VTs com els CTs són transformadors; la diferència està en els paràmetres que estan dissenyats per mesurar. Així doncs, malgrat ser fonamentalment el mateix tipus d'aparell,
Echo
10/22/2025
Com es poden operar i mantenir de manera segura els transformadors de corrent?
Com es poden operar i mantenir de manera segura els transformadors de corrent?
I. Condicions d'operació permesos per als transformadors de corrent Capacitat de sortida nòminal: Els transformadors de corrent (CTs) han de funcionar dins la capacitat de sortida nòminal especificada a la seva placa de dades. L'operació més enllà d'aquesta classificació reduirà la precisió, augmentarà els errors de mesura i causarà lectures de comptadors inexactes, similarment als transformadors de tensió. Corrent primària: La corrent primària pot funcionar continuament fins a 1,1 vegades la co
Felix Spark
10/22/2025
Com pot millorar l'eficiència del transformador retificador? Consells clau
Com pot millorar l'eficiència del transformador retificador? Consells clau
Mesures d'optimització de l'eficiència del sistema de redreçatgeEls sistemes de redreçatge involucren moltes i diverses equips, per tant, molts factors afecten la seva eficiència. Per tant, és essencial adoptar un enfocament integral durant el disseny. Augmentar la tensió de transmissió per a les càrregues de redreçatgeLes instal·lacions de redreçatge són sistemes de conversió AC/DC d'alta potència que requereixen una gran quantitat d'energia. Les pèrdues de transmissió impacten directament l'ef
James
10/22/2025
Com escoltar un relé tèrmic per a la protecció del motor
Com escoltar un relé tèrmic per a la protecció del motor
Relés tèrmics per a la protecció de sobrecàrrega dels motors: principis, selecció i aplicacióEn els sistemes de control de motors, els fusibles s'utilitzen principalment per a la protecció contra curts circuits. No obstant això, no poden protegir contra el sobrecalorament causat per una sobrecàrrega prolongada, operacions freqüents d'endavant-endarrere o funcionament amb baixa tensió. Actualment, els relés tèrmics són ampliament utilitzats per a la protecció de sobrecàrrega dels motors. Un relé
James
10/22/2025
Enviar consulta
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