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


Zaštitne mjere trofaznog transformatora

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Zaštitne mjere za korištenje trofaznih transformatora


Trofazni transformator može tijekom upotrebe suočiti različite greške i nepravilne radne uvjete, kako bi se osiguralo njegovo sigurno i stabilno funkcioniranje, obično se poduzimaju niz zaštitnih mjera. U nastavku su nekoliko uobičajenih zaštitnih mjera za trofazne transformatore prema rezultatima pretraživanja:


Gazna zaštita


Gazna zaštita je zaštitna mjeru koja se koristi da odrazi unutarnju neispravnost spremnika transformatora i smanjenje razine ulja. Kada neispravnost u spremniku proizvede lagani plin ili razine ulja pada, gazna zaštita treba aktivirati signal; kada se generira velika količina plina, prekidači na svakoj strani transformatora trebaju biti isključeni.


Diferencijalna zaštita ili zaštita brzine struje


Ova zaštitna mjeru se koristi da odrazi kratak spoj između zavoja transformatora i vodiča, te jednofazni kratak spoj na zemlju između sustava direktnog zemljanja neutralnog točka i vodiča. Može brzo otkriti neispravnost i aktivirati mehanizam zaštite, isključiti napajanje i izbjegnuti širenje neispravnosti.


Zaštita nadstrujem


Zaštita nadstrujem koristi se da odrazi vanjski fazi kratak spoj transformatora, kao i kao rezervna zaštita za gaznu zaštitu i diferencijalnu zaštitu (ili zaštitu brzine struje). Ova zaštita može se koristiti kao posljednja linija obrane kada gazna zaštita i diferencijalna zaštita ne uspije, isključujući napajanje i štiti transformator od oštećenja.


Zaštita nultog redoslijeda struje


Zaštita nultog redoslijeda struje koristi se za zaštitu vanjskog jednofaznog kratak spoja na zemlju sustava s visokim zemljajućim strujama. Otkriva prisutnost nultog redoslijeda struje i pokreće zaštitnu akciju kako bi se izbjeglo oštećenje transformatora zbog neispravnosti na zemlji.


Zaštita pretjeranog opterećenja


Zaštita pretjeranog opterećenja koristi se za odražavanje simetričnog pretjeranog opterećenja transformatora. Ova zaštita djeluje samo na signal i ne isključuje odmah napajanje, već upozorava osoblje da je transformator pretjerano opterećen i potrebno je prilagoditi.


Zaštita nadnapajanja


Zaštita nadnapajanja koristi se za sprečavanje oštećenja transformatora zbog nadnapajanja. Kada nadnapajanje transformatora premaši dopušteni limit, aktivira se zaštita nadnapajanja, šalje se signal ili djeluje na isključenje, ograničavajući stupanj nadnapajanja.


Diferencijalna zaštita


Diferencijalna zaštita je važna zaštitna mjeru koja može odraziti neispravnost izlaznog voda, preslici i unutarnjeg kratkog spoja transformatora. Ova vrsta zaštite može se trenutno aktivirati na svakoj strani prekidača transformatora, što je od velike važnosti za zaštitu opreme transformatora.


Zaštita direktnog zemljanja neutralne točke


Za transformator direktno zemljen na neutralnoj točki, kada dođe do jednofazne neispravnosti na zemlji, nastaje velika struja kratkog spoja. Uređaj za zaštitu zemlje odlučuje o tome je li došlo do neispravnosti na zemlji detektirajući nultu struju redoslijeda, i djeluje na uklanjanje dijela sa neispravnosti.


Neutralna točka nije zemljena ili zaštićena indukcijom


Za transformator s nezemljenoj neutralnom točkom ili zemljenoj indukcijom, kada dođe do jednofazne neispravnosti na zemlji, zemljajuća struja je mala, a obično se koristi zaštita nultog redoslijeda struje ili uređaj za nadgledanje izolacije za otkrivanje neispravnosti na zemlji.


Temperaturna zaštita


Transformator generira toplinu tijekom rada, a kada je temperatura previsoka, utječe na izolacijska svojstva i vijek trajanja transformatora. Cilj temperaturne zaštite je nadgledanje promjena temperature transformatora, a kada temperatura premaši postavljenu vrijednost, šalje se alarmni signal ili djeluje na isključenje kako bi se spriječilo pretopljivanje i oštećenje transformatora.


Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici