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


Áhrif langvarinnar nekkvæðrar á epoxýhylta lágspenna straumskipti

Felix Spark
Felix Spark
Svæði: Mist og viðbótarverk
China

1 Inngangur
Lágspenna straumþrýstingar fyrir mælingar, með gegnum kjarnahyggju af epoxi harðefni, eru víðtæklega notuð í dreifitransformatorasvæðum og fyrir litla til miðlungs stærðar verk- og viðskiptastræmi. Sem spönnuútvíkari fyrir raforkumælingar er þeirra virkni beint tengd öryggismælingum á straumnotkun og nákvæmni viðskiptareikninga notenda. Rannsókn á áhrifum langvarðar hylkingar á þessa transformatora hefur praktísk orðmynd fyrir að ákveða gæði fjölra lágspennutransformatora sem hafa verið hylt yfir af óvenjulegum rigningu og flóðum.

Rannsókn á úthvarfi transformatora hefur verið í gangi lengi. Eftirfarandi niðurstöður hafa ekki samangið langvarðar hylkingarstöðu, og langvarð hylking dregur grunnstraumar eftir sér of miklu verri en úthvarf. Í þjóðlegu staðlaritprófi fyrir straumþrýstinga er aðeins innanbæjartransformatora verndunarstig IP20 og utanbæjar er IP44; teknilegar staðlar raforkuviðskipta og rafnetabankana hafa ekki skilgreint þetta. Til að ákveða hvort hylt transformatorar geti enn notast, framkvæmir þessi grein sjálfgefið hylkingarpróf, greinir breytingar á virkni eftir hylkingu og býður upp á gæðynámundunaráð til að bæta vatnshverfingu transformatora.

2 Fræðileg greining á hylkingargreinum transformatora

Aðal eiginleikar lágspenna straumþrýstinga eru öryggiseiginleikar og mælingareiginleikar. Öryggiseiginleikarnir eru aðallega öryggismóti og tímafrekari duldstraum, og mælingareiginleikar eru árangursbreytingar. Hylkingareiginleikar merkir breytingar á öryggismóti, tímafrekari duldstraumi og grunnvilla transformatora áður en og eftir hylkingu og hreiningu.

2.1 Öryggismóti

Öryggismót R er samsett af rúmmóti Rv og yfirborðsmóti Rs, eins og sýnt er í formúlu (1). Rúmmótmóti ρv og yfirborðsmótmóti ρs eru sýnd í formúlum (2) og (3).

Í formúlunni er EV DC elektrísk sterkstæði innan öryggishlutverks; JV er stöðugur straumþéttleiki; ES er DC elektrísk sterkstæði; α er línulegur straumþéttleiki.

Öryggismót er stórt afleiði af fukt. Að lokum er elektrísk leitni vatns mörg sinnum stærri en epoxi öryggishlutverk, og vatn hefur stórt dielektrískt fasti, sem getur lagt neðan við ionhverskju. Því þegar öryggishlutverk er hylt í vatn, lækkar yfirborðsmóti hratt, en rúmmóti breytist lítið; þegar hylt efni er hreint, ef vatnshverfing háttölvu er almennt eða það eru brot innan hylts efnis, endurræsist yfirborðsmóti hratt, en rúmmóti lækkar mjög og getur ekki verið árekstur.

2.2 Tímafrekari duldstraum

Prófstrokur fyrir tímafrekari duldstraum er gefinn milli sekundarstrengs, botnbrettis og jarðar. Þegar í ójöfnu elektrísku reikistigi, getur brotningssterkstæði háttölvu verið nálgað með formúlu (4).

Í formúlunni er EBD brotningssterkstæði (toppgildi) milli tveggja elektroda öryggishlutverks; UBD er dielektrísk brotningsspað (virði); s er brotningsfjarlægð, og η er notkunarkoefi sterkstæðis.

2.3 Grunnvilla

Grunnvillur straumþrýstings eru hlutfallsvilla og hornsvilla. Ekki má vera að grunnvilla fer yfir villulímt gildi sem skilgreint er í staðli fyrir ákveðið nákvæmni áður en hann er notaður.

3 Prófunarskilyrði
3.1 Val prófprófa

Slembilega valdir eru epoxi öryggis lágspenna straumþrýstingar til prófunar, og tvær hópa prófanir eru framkvæmdar á eftir. Prófangröping og parametrar prófprófa eru sýnd í töflu 1.

3.2 Prófunarúrust

Úrust og parametrar sem notaðir voru í prófunni eru sýnd í töflu 2.

3.3 Hylkingarpróf

Samkvæmt reglum IPX8 í GB/T 4208 - 2017 "Verndarstig hjálpakerfa (IP kóðar)", er prófið framkvæmt með hreinu vatni. Fyrir hjálpar kerfi með hæð minni en 850 mm, skal vera 1000 mm undir vatnssíðuna. Áður en prófin, mældu öryggismóti, tímafrekari duldstraum og grunnvilla prófprófs, og svo framkvæmdi hylkingarprófið.

Í fyrsta hópi prófa var sett 3 prófpróf frá sama framleiðanda í hylkingarprófara. Vatn var hædd inn, með vatnshæð 1000 mm og vatnshiti 15 °C. Eftir 5 daga hylkingu, voru þau tekin út. Vatndroparnir voru hreindir með torru klæði, og látin standa 15 mínútur. Eftir hreiningu, voru prófunar framkvæmdar. Síðan voru prófunar framkvæmdar einu sinni á dag í 10 daga. Loks var hlotið í hermálsstigi 5 daga, og prófunar voru framkvæmdar aftur eftir hloti. Fyrir annan hóp prófa, var prófprófstærð aukin. Prófpróf frá 5 slembilega valda framleiðendur voru hylt beint í vatn fyrir 10 daga, svo hlotið í 5 daga, og prófunar framkvæmdar aftur eftir hloti.

3.4 Prófundgögn
3.4.1 Öryggismóti

Öryggismóti var mælt með 500V DC spenna. Öryggismótagildi (hluti) fyrir tvo hópa prófa eru sýnd í töflum 3 og 4.

Prófpróf #3 hafði stærstu breytingu á öryggismóti. Eftir 10 daga hylkingu, var öryggismóti 43.3 MΩ. Eftir 5 daga hloti, var öryggismóti 46.0 MΩ, og breytingargildi kom í - 99%. Eftir hylkingarpróf og hreiningu, voru öryggismóti afganganna 7 prófprófa allt heilt endurheimt á magnsstigi öryggismóts í upphaflegu hreina stöðu.

3.4.2 Tímafrekari duldstraum

Það voru samtals 8 prófpróf í tveimur hópum prófa áður og eftir. Í þeim voru 7 prófpróf gengn tímafrekari duldstraum prófi. Aðeins prófpróf #3 hafði vandamál við spenna á lofti í prófi, og hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðlega hörðleg......

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
10kV RMU Yfirleitt Mótteknar Villur & Lausnir Leiðbein
Aðgerðarvandamál og meðferðarmæri fyrir 10kV hringlínueiningar (RMUs)10kV hringlínueiningin (RMU) er algengt elektríska dreifivélinn í borgarlegum rafmagnsdreifinetum, árangur að miðspennu rafræktun og dreifingu. Í raunverulegri vinnumat eru mörg vandamál möguleg. Hér fyrir neðan eru algengustu vandamál og samsvarandi meðferðarmæri.I. Rafmagnsvandamál Innri skammstöð eða slembi tengingSkammstöð eða löse tenging inní RMUnni getur valdi óvenjulegum rekstri eða jafnvel tæki skemmu.Mæri: Skoða strax
Echo
10/20/2025
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hægspenningsskrifstöðatípa og villuleiðbeiningar
Hámarkraðar skiptingar: Flokkun og villuleitHámarkraðar skiptingar eru mikilvægar verndaraðgerðir í raforkukerfum. Þær hætta straumi fljótt þegar villa kemur til, sem varnar fyrir skemmd á úrustæðu vegna yfirbæris eða kortskynja. En vegna langvarðar virkjunar og annarra ástæða geta skiptingar komið upp við vikur sem krefjast tímabundinnar villuleitar og leysingar.I. Flokkun hámarkraðara skiptinga1. Eftir staðsetningu: Innifjöllunar gerð: Settur upp í lokkaðum skiptistofum. Útifjöllunar gerð: Upp
Felix Spark
10/20/2025
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 ákvæði við uppsetningu og stjórnun af transformatorum!
10 forbótarreglur fyrir uppsetningu og rekstur tranformatora! Ekki setjið tranformatorinn of langt í burtu—bundið við að setja hann í einangraðar fjöll eða óbyggða svæði. Of stór afstandi hefur ekki bara áhrif á tengingar og auksar línudauða, heldur gerir það stjórnun og viðhaldi erfitt. Ekki veljið kapasit yfirfallanlega. Rétta val á kapasiti er hægt að undanskýra. Ef kapasitin er of litla getur tranformatorinn verið ofþungaður og skemmtast auðveldlega—ofþungaður yfir 30% skal ekki vera lengur
James
10/20/2025
Hvernig á að viðhalda torrum transformatorum örugglega
Hvernig á að viðhalda torrum transformatorum örugglega
Viðhaldsferli fyrir torfæða transformatora Settu undirbúðann transformator í virkni, opnið spennubrytin á lágsprettusíðu transformatorins sem á að viðhalda, taktu burtu stýringarraforkuvuna og hengdu upp skilt með orðunum "EKKI LOKA" á handtöku spennubrytins. Opnið spennubrytin á hásprettusíðu transformatorins sem er viðhalda, lokaðu jafnvægisbrytinu, slepptu fullkomlega rafinu úr transformatornum, læstur hásprettukassanum og hengdu upp skilt með orðunum "EKKI LOKA" á handtöku spennubrytins. Fyr
Felix Spark
10/20/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna