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


Beskermingsmaatreëls van driefase-transformator

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Beskermingsmaatreëls vir die gebruik van driefase-transformerders


Driefase-transformerders kan verskeie foute en abnormale werkstoestande ontmoet tydens gebruik. Om sorg te dra vir veilige en stabiele operasie, word 'n reeks beskermingsmaatreëls gewoonlik toegepas. Die volgende is 'n aantal algemene beskermingsmaatreëls vir driefase-transformerders volgens soekresultate:


Gassbeskerming


Gassbeskerming is 'n beskermingsmaatregel wat gebruik word om interne foute in die transformerderhuls en die verlaaging van die olievlak te weerspieël. Wanneer 'n fout in die huls min gass produseer of wanneer die olievlak daal, moet die gassbeskerming op 'n sein aktiveer; wanneer groot hoeveelhede gass geproduseer word, moet die skake op elke kant van die transformerder afgeskop word.


Langitudinale differensiebeskerming of stroomspoedbreukbeskerming


Hierdie beskermingsmaatregel word gebruik om kortsluitings tussen die transformerderwinding en die voerbare lyn, en enkelvoudige grondkortsluitings tussen die winding van 'n direkte grondstelsel by die neutraalpunt en die voerbare lyn, te weerspieël. Dit kan vinnig foute opspoor en die beskermingsmekanisme aktiveer, krag afsny en die uitbreiding van die fout vermy.


Oorkoersbeskerming


Oorkoersbeskerming word gebruik om die buitefase kortsluiting van die transformerder te weerspieël, en as 'n rugsteunbeskerming vir gassbeskerming en differensiebeskerming (of stroomspoedbreukbeskerming). Hierdie beskerming kan as laaste verdedigingslyn gebruik word wanneer gass- en differensiebeskerming misluk, deur die kragtoevoer af te skop en die transformerder teen skade te beskerm.


Nulvolgorde stroombeskerming


Nulvolgorde stroombeskerming word gebruik om die buite-enkelvoudige grondkortsluiting van 'n stelsel met hoë grondstroom te beskerm. Dit ondersoek die teenwoordigheid van nulvolgorde stroom en initieer beskermingsaksie om transformerderskade as gevolg van grondfout te vermy.


Oorbelastingbeskerming


Oorbelastingbeskerming word gebruik om simmetriese oorbelasting van die transformerder te weerspieël. Hierdie beskerming werk slegs op 'n sein en snyp nie onmiddellik die kragtoevoer af nie, maar waarsku personeel dat die transformerder oorbelast is en aangepas moet word.


Oorbewyssingbeskerming


Oorbewyssingbeskerming word gebruik om transformerderskade as gevolg van oorbewyssing te verhoed. Wanneer die oorbewyssing van die transformerder die toelaatbare limiet oorskry, sal die oorbewyssingbeskerming aktiveer, 'n sein stuur of op die trip handel, en die mate van oorbewyssing beperk.


Differensiebeskerming


Differensiebeskerming is 'n belangrike beskermingsmaatregel wat fout in die transformerderuitvoerlyn, busies en interne kortsluiting kan weerspieël. Hierdie tipe beskerming kan onmiddellik op elke kant van die transformerderskake werksaam wees, wat groot betekenis het vir die beskerming van transformerdereenheid.


Neutrale punt direk grondbeskerming


Vir 'n transformerder wat direk by die neutrale punt gegrond word, sal 'n enkele fase grondfout 'n groot kortsluitstroom veroorsaak. Die grondbeskermingsapparaat bepaal of 'n grondfout plaasvind deur die nulvolgorde stroom te ondersoek, en handel om die foutgedeelte tydelik te verwyder.


Neutrale punt is nie gegrond of beskerm deur boogverdwynspul nie


Vir 'n transformerder met ongegronde neutrale punt of gegrond deur boogverdwynspul, wanneer 'n enkele fase grondfout plaasvind, is die grondstroom klein, en word gewoonlik nulvolgorde spanningbeskerming of isolasie monitoringstoestel gebruik om die grondfout te ondersoek.


Temperatuurbeskerming


Die transformerder genereer hitte tydens bedryf, en wanneer die temperatuur te hoog is, word die isolasievermoë en leeftyd van die transformerder beïnvloed. Die doel van temperatuurbeskerming is om die temperatuurverandering van die transformerder te moniteer, en wanneer die temperatuur die ingestelde waarde oorskry, 'n alarmsein stuur of op die trip handel om te verhoed dat die transformerder oorkook en skade ly.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
On-line Toetsing vir Spanningsbeheerders Onder 110kV: Veilig en Doeltreffend
'n Aanlyn Toetsmetode vir Spanningsbegrenser by 110kV en LaerIn kragstelsels is spanningsbegrenser kritieke komponente wat toerusting beskerm teen donderoorgelys. Vir installasies by 110kV en laer—soos 35kV of 10kV transformasiekamers—bied 'n aanlyn toetsmetode effektief die ekonomiese verliese voetstoots met magverlies. Die kern van hierdie metode lê in die gebruik van aanlyn moniteringstegnologie om die prestasie van die begrenser te evalueer sonder om die stelselbedryf te onderbreek.Die toets
Oliver Watts
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Verwante produkte
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei