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


Evite a falla do transformador H59 con unha adexacada inspección e cuidado

Noah
Noah
Campo: Deseño e Mantemento
Australia

Midas para prevenir o sobrecalentamento do transformador de distribución H59 sumergido en óleo

Nos sistemas eléctricos, os transformadores de distribución H59 sumergidos en óleo xogan un papel extremadamente crítico. Unha vez que se sobrecalzent, poden causar cortes de corrente generalizados, afectando directa ou indirectamente a produción e a vida diaria de un gran número de consumidores de electricidade. A partir da análise de múltiples incidentes de sobrecalentamento de transformadores, o autor considera que un número considerable destas fallas poderían haberse evitado ou eliminado nunha etapa temprana mediante a implementación das seguintes medidas preventivas.

1. Inspección previa á entrada en servizo do transformador de distribución H59 sumergido en óleo

Para asegurar que o transformador de distribución H59 sumergido en óleo está preparado para a operación e para prevenir o sobrecalentamento, deben realizarse inspeccións no local antes da súa entrada en servizo. Os principais elementos a inspeccionar inclúen:

  • Comprobar se o indicador de nivel de óleo na cuba conservadora está intacto e se o nivel do óleo é adecuado. Se o nivel do óleo é demasiado alto, pode expandirse debido ao aumento de temperatura despois de que o transformador se energice baixo carga e posiblemente desborde polo tubo de conexión do respiradero no cume da cuba. Se o nivel do óleo é demasiado baixo, pode caer por debaixo dos niveis visibles durante a operación a carga lixeira no inverno ou durante apagados a curto prazo, reducindo a isolación e o rendemento de refrigeración do transformador e afectando a súa operación.

  • Inspeccionar se as cubertas, isulantes, indicadores de nivel de óleo, válvulas de drenaxe, etc., están hermeticamente seladas e libres de fuga de óleo. De lo contrario, pode ocorrer unha fuga máis grave nas condicións térmicas unha vez que o transformador estea cargado.

  • Comprobar se a membrana antideflagrante do dispositivo de liberación de presión (ventilación antideflagrante) está intacta.

  • Inspeccionar os isulantes en busca de danos, fisuras ou signos de descarga.

  • Verificar se o desecante (gel de sílice) dentro do respiradero (recipiente de gel de sílice) perdeu a súa eficacia.

  • Confirmar que a aterrazado da cuba do transformador é firme e fiábel.

  • Comprobar se os isulantes primarios e secundarios e as súas conexiones aos conductores están seguros e se as marcas de cor de fase son correctas.

  • Verificar que os datos da placa de identificación coinciden coas especificacións requeridas do transformador, incluíndo as voltaxes nominais de todos os lados, o grupo de conexión das bobinas, a capacidade nominal e a posición do regulador de toma.

  • Medir a resistencia de aislamento usando un megohmímetro de 1.000–2.500 MΩ para probar a resistencia de aislamento tanto das bobinas primarias como secundarias a terra e entre bobinas. Registre a temperatura ambiente durante a medida. Embora non exista un estándar ríxido para valores aceptables de resistencia de aislamento, os valores medidos deben compararse con datos históricos ou de fábrica e non deben caer por debaixo do 70% do valor orixinal.

  • Medir a resistencia DC das bobinas do transformador xunto cos isulantes. Para os transformadores de distribución, a diferenza entre as resistencias DC de fase debe ser inferior ao 4% do valor medio, e a diferenza entre as resistencias DC entre líneas debe ser inferior ao 2% do valor medio.

  • Comprobar se a selección dos fusibles é adecuada. O fusible do lado primario debe estar calibrado entre 1,5–2 veces a corrente nominal do transformador, mentres que o fusible do lado secundario xeralmente debe coincidir coa corrente nominal secundaria.

Se todas as inspeccións anteriores pasan, o transformador debe ser energizado primeiro sen carga ("energización fría"). Durante esta proba, comprobe se hai ruido electromagnético anómalo e mida se as voltaxes secundarias están equilibradas. Voltaxes equilibrados indican unha relación de espiras normal e ausencia de cortocircuitos inter-espiras, confirmando que o transformador está preparado para a operación normal con carga.

H59 H61 13.2kV 13.8kV 15kV 33kV Oil Immersed Power Distribution Transformer Manufacturer.jpg

2. Precaucións operativas para o transformador de distribución H59 sumergido en óleo

  • Durante a operación, monitorize regularmente se as tres voltaxes de fase están equilibradas. Se se detecta un desequilibrio significativo, tome medidas correctivas inmediatamente. Ademais, inspeccione regularmente o nivel e a cor do óleo, e verifique a cuba en busca de fugas de óleo. Aborde rapidamente calquera defecto para prevenir que os reguladores de toma ou as bobinas se sobrecalenten debido á entrada de humidade.

  • Limpie regularmente a superficie do transformador de suciedad e contaminantes. Inspeccione os isulantes en busca de flashover ou descargas, verifique un buen aterrazado e comprube se hai conductores de aterrazado rotos, mal soldados ou fracturados. Medir periódicamente a resistencia a terra—asegurándose de que non supere os 4 Ω para transformadores ≥100 kVA ou 10 Ω para transformadores <100 kVA—ou implemente medidas anticontaminación como a instalación de tapones de isulante resistentes a polución.

  • Cando conecte ou desconecte os conductores do transformador, siga estritamente os procedementos de inspección e instalación para evitar a ruptura dos conductores internos. Seleccione métodos de conexión adecuados para os conductores secundarios.

  • Cando instale pararraios tanto no lado primario como no secundario do transformador de distribución H59 sumergido en óleo, conecte o conductor de aterrazado do pararraios, a cuba do transformador e o punto neutro secundario a un punto común de aterrazado. Realice pruebas preventivas regulares e substitua de forma rápida calquera pararraios defectuosos para reducir o risco de danos por sobretensión causada por tronadas ou resonancia.

  • Cando se cambia o conmutador de tomas sen carga, sempre mida a resistencia DC dúas veces despois de cada cambio de toma, registe os valores e compare as resistencias DC das tres fases para comprobar a súa balance. Só volva a poñer o transformador en servizo despois de confirmar o funcionamento normal da toma. Cando se midan todas as posicións de toma, mantenga unha documentación detallada e asegúrese de que a resistencia DC da toma en servizo sexa a última en ser medida.

  • Implemente unha monitorización e xestión efectiva da carga para cada área de servizo. Substitua rapidamente os transformadores nas áreas que experimenten sobrecarga para prevenir o derretimento debido a un sobrecargo prolongado.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Principais causas de fallo do transformador de distribución H59
Principais causas de fallo do transformador de distribución H59
1. SobrecargaPrimeiro, co melloramento do nivel de vida das persoas, o consumo de electricidade aumentou rapidamente en xeral. Os transformadores de distribución H59 orixinais teñen unha capacidade pequena—“un cabalo pequeno a tirar dun carro grande”—e non poden satisfacer as necesidades dos usuarios, provocando que os transformadores operen en condicións de sobrecarga. Segundo, as variacións estacionais e as condicións meteorolóxicas extremas levan a unha demanda máxima de electricidade, causan
Felix Spark
12/06/2025
Como seleccionar transformadores de distribución H61
Como seleccionar transformadores de distribución H61
A selección do transformador de distribución H61 inclúe a selección da capacidade, tipo de modelo e localización de instalación.1. Selección da capacidade do transformador de distribución H61A capacidade dos transformadores de distribución H61 debe seleccionarse en función das condicións actuais e tendencias de desenvolvemento da área. Se a capacidade é demasiado grande, resulta no fenómeno do “carrico grande a tirar un carriño pequeno” — baixa utilización do transformador e aumento das perdas e
Echo
12/06/2025
Cóntanse que criterios se teñen en conta para a selección do transformador de distribución
Cóntanse que criterios se teñen en conta para a selección do transformador de distribución
Criterios de selección de transformadores: Factores esenciales para un rendimiento óptimoSeleccionar el transformador adecuado es crucial para garantizar la fiabilidad de la distribución de energía en sistemas industriales, comerciales y residenciales. Este proceso requiere una evaluación meticulosa de la dinámica de la carga, las restricciones ambientales y los estándares regulatorios. A continuación, se presentan los criterios clave de selección para guiar a ingenieros y diseñadores en la toma
Master Electrician
07/03/2025
Que ventajas ofrecen os transformadores de distribución monofásicos de alta tensión na rede de distribución
Que ventajas ofrecen os transformadores de distribución monofásicos de alta tensión na rede de distribución
1.1 Melhoría da taxa de calificación de voltaxeOs transformadores de distribución monofásicos de alta tensión superan as desvantaxes tradicionais da distribución en baixa tensión, como as perdas na liña, aumentando a fiabilidade do suministro eléctrico.A distribución en baixa tensión pode provocar unha caída de voltaxe de ata o 35%, interrompendo o suministro. A transición a transformadores monofásicos de alta tensión limita esas caídas a &le;7%, evitando problemas de baixa tensión no extrem
Echo
06/18/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía