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


Skyddsmått för trefasstransformator

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Skyddsåtgärder för användning av trefasstransformatorer


Trefasstransformator kan stöta på olika fel och ovanliga arbetsförhållanden under användningen, för att säkerställa dess säkra och stabila drift, vidtas vanligtvis en serie skyddsåtgärder. Följande är flera vanliga skyddsåtgärder för trefasstransformatorer enligt sökresultaten:


Gasskydd


Gasskydd är en skyddsåtgärd som används för att reflektera den interna felet i transformatorns tank och minskningen av oljenivån. När felet i tanken producerar lätt gas eller när oljenivån sjunker bör gasskyddet aktiveras vid signal; När en stor mängd gas genereras bör brytaren på varje sida av transformatorn kopplas från.


Längsskydd eller strömavbrottskydd


Denna skyddsåtgärd används för att reflektera kortslutning mellan transformatorns virke och ledningslinje, samt enfasig jordningskortslutning mellan virket i system med direkt jordad neutralpunkt och ledningslinje. Det kan snabbt upptäcka felet och aktivera skyddsmechanismen, skära av strömmen och undvika utbredning av felet.


Överströmskydd


Överströmskydd används för att reflektera den externa fasförsenade kortslutningen i transformatorn, och som reservskydd för gasskydd och differensskydd (eller strömavbrottskydd). Detta skydd kan användas som den sista linjen av försvar när gasskydd och differensskydd misslyckas, skär av strömförsörjningen och skyddar transformatorn från skada.


Nollsekvensströmskydd


Nollsekvensströmskydd används för att skydda den externa enfasiga jordningskortslutningen i system med hög jordningsström. Det upptäcker närvaron av nollsekvensström och initierar skyddsåtgärd för att undvika transformatorskada på grund av jordfel.


Överbelastningsskydd


Överbelastningsskydd används för att reflektera den symmetriska överbelastningen av transformatorn. Detta skydd verkar endast på signalen och skär inte omedelbart av strömförsörjningen, men varnar personalen om att transformatorn är överbelastad och behöver justeras.


Övermagneteringsskydd


Övermagneteringsskydd används för att förhindra transformatorskada på grund av övermagnetering. När övermagneteringen av transformatorn överskrider tillåtna gränser aktiveras övermagneteringsskyddet, skickar en signal eller agerar på trip, begränsar graden av övermagnetering.


Differensskydd


Differensskydd är en viktig skyddsåtgärd, vilken kan reflektera fel på transformatorns utgångslinje, bushing och intern kortslutning. Detta skydd kan omedelbart agera på varje sida av transformatorns brytare, vilket är av stor betydelse för skyddet av transformatorens utrustning.


Direkt jordad neutralpunktskydd


För transformatorn som är direkt jordad vid neutralpunkten, när ett enfasigt jordningsfel inträffar, kommer det att producera en stor kortslutningsström. Jordningskyddet fastställer om jordningsfelet har inträffat genom att upptäcka nollsekvensströmmen, och agerar för att ta bort felaktig delen i tid.


Neutralpunkt ej jordad eller skyddad av bugglindeslänk


För transformatorn med ojordad neutralpunkt eller jordad via bugglindeslänk, när ett enfasigt jordningsfel inträffar, är jordningsströmmen liten, och nollsekvensspänningskydd eller isolationsövervakningsenhet används vanligtvis för att upptäcka jordningsfelet.


Temperaturskydd


Transformatorn genererar värme under drift, och när temperaturen är för hög, påverkas transformatorns isoleringsegenskaper och livslängd. Syftet med temperaturskyddet är att övervaka temperaturändringen i transformatorn, och när temperaturen överskrider inställd värdighet, skicka en larmsignal eller agera på trip för att förhindra överhettning och skada av transformatorn.


Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testning för Överhastighetsbegränsare Under 110kV: Säkert och Effektivt
On-Line Testning för Överhastighetsbegränsare Under 110kV: Säkert och Effektivt
En metod för online-testning av överspänningsbegränsare vid 110kV och nedåtI elkraftsystem är överspänningsbegränsare viktiga komponenter som skyddar utrustningen från överspänningar orsakade av blixtnedslag. För installationer på 110kV och nedåt - såsom 35kV eller 10kV-omvandlingsstationer - är en metod för online-testning effektiv för att undvika ekonomiska förluster kopplade till strömavbrott. Kärnan i denna metod ligger i användningen av onlineövervakningsteknik för att utvärdera prestandan
Oliver Watts
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet