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Medidas de proteção do transformador trifásico

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Medidas de proteção para o uso de transformadores trifásicos


Transformadores trifásicos podem enfrentar várias falhas e condições de trabalho anormais durante o uso. Para garantir sua operação segura e estável, geralmente são adotadas uma série de medidas de proteção. As seguintes são algumas medidas de proteção comuns para transformadores trifásicos, de acordo com os resultados da pesquisa:


Proteção por gás


A proteção por gás é uma medida de proteção usada para refletir as falhas internas do tanque do transformador e a redução do nível de óleo. Quando a falha no tanque produz gás em pequena quantidade ou o nível de óleo cai, a proteção por gás deve ser acionada pelo sinal; quando uma grande quantidade de gás é gerada, os disjuntores de ambos os lados do transformador devem ser desconectados.


Proteção diferencial longitudinal ou proteção de velocidade de corrente


Esta medida de proteção é usada para refletir o curto-circuito entre o enrolamento do transformador e a linha de saída, e o curto-circuito de aterramento monofásico entre o sistema de aterramento direto do ponto neutro e a linha de saída. Pode detectar rapidamente a falha e ativar o mecanismo de proteção, cortando o fornecimento de energia e evitando a propagação da falha.


Proteção contra sobrecorrente


A proteção contra sobrecorrente é usada para refletir o curto-circuito de fase externa do transformador, e como proteção de backup para a proteção por gás e a proteção diferencial (ou proteção de velocidade de corrente). Esta proteção pode ser usada como última linha de defesa quando a proteção por gás e a proteção diferencial falham, cortando o fornecimento de energia e protegendo o transformador de danos.


Proteção contra corrente zero sequência


A proteção contra corrente zero sequência é usada para proteger o curto-circuito de aterramento monofásico externo do sistema com corrente de aterramento elevada. Detecta a presença de corrente zero sequência e inicia a ação de proteção para evitar danos ao transformador devido a falhas de aterramento.


Proteção contra sobrecarga


A proteção contra sobrecarga é usada para refletir a sobrecarga simétrica do transformador. Esta proteção age apenas no sinal e não corta imediatamente o fornecimento de energia, mas alerta os funcionários que o transformador está sobrecarregado e precisa ser ajustado.


Proteção contra sobreexcitação


A proteção contra sobreexcitação é usada para prevenir danos ao transformador devido à sobreexcitação. Quando a sobreexcitação do transformador excede o limite permitido, a proteção contra sobreexcitação será ativada, enviando um sinal ou agindo no desligamento, limitando o grau de sobreexcitação.


Proteção diferencial


A proteção diferencial é uma importante medida de proteção, que pode refletir a falha na linha de saída do transformador, nas tampas e no curto-circuito interno. Este tipo de proteção pode ser acionado instantaneamente nos disjuntores de cada lado do transformador, sendo de grande importância para a proteção dos equipamentos do transformador.


Proteção de aterramento direto do ponto neutro


Para o transformador com ponto neutro aterrado diretamente, quando ocorre uma falha de aterramento monofásico, isso produzirá uma grande corrente de curto-circuito. O dispositivo de proteção de aterramento determina se ocorreu a falha de aterramento detectando a corrente zero sequência e age para remover a parte com falha em tempo hábil.


Ponto neutro não aterrado ou protegido por bobina extintora de arco


Para o transformador com ponto neutro não aterrado ou aterrado por bobina extintora de arco, quando ocorre uma falha de aterramento monofásico, a corrente de aterramento é pequena, e geralmente é usada a proteção de tensão zero sequência ou o dispositivo de monitoramento de isolamento para detectar a falha de aterramento.


Proteção térmica


O transformador gera calor durante a operação, e quando a temperatura é muito alta, o desempenho de isolamento e a vida útil do transformador são afetados. O objetivo da proteção térmica é monitorar a variação de temperatura do transformador, e quando a temperatura excede o valor definido, enviar um sinal de alarme ou agir no desligamento para evitar o superaquecimento e danos ao transformador.


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