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


Analizo de Faltoj kaj Melorbetaj Meroj por Luma Gasalvokoj en 25 MVA Arka Fornilotransformilo

Felix Spark
Kampo: Fiasko kaj Manteno
China

Ena 25 MVA elektra ark-furno transformilo en certa kompanio estas aparato importita el la antaŭa Sovetunio. Ĝi konsistas el tri unufazaj transformiloj, ĉiu valorata je 8.333 MVA, kun konekta grupo de D,d0. La primara voltado estas 10 kV, kaj la sekundara voltado varias inter 140 ĝis 230.4 V. La ŝanĝmetodo de la vico estas sub-ŝargo ŝanĝado kun 21 paŝoj (paŝoj 11, 12, kaj 13 estas kombinitaj kiel unu paŝo, sume 23 pozicioj). Ĉiu fazo povas esti regula sendepende, permesante apartan reguladon de fazoj A, B, kaj C dum fandado por daŭrigi ekvilibran kuranton tra la tri-faza elektrodo.

Dum normala operacio, la B-faza transformilo spertis du fojojn lumigan gazan alarmon. Post gasliberigo, la energio estis restarigita kaj la operacio reiris al normalo. Olsamploj estis prenitaj samtempe por gaskromatografia analizo, kaj la rezultoj montris neniujn anormalajojn. Tiam, la problemo estis ĉefe atribuita al aerintrado pro fluo en la negativa-pression sekcio de la ollitrosistemo. Tamen, en la sekvaĵaj tagoj, lumigaj gazaalarmoj okazis ofte, atingante ĝis 6–7 fojojn per turno. Sekvanta ol-samplo kaj gaskromatografia analizo malkovris anormalajn rezultojn.

1. Analizo de la Lumiga Gazo-Faŭto en la Ark-Furno Transformilo

Gaskromatografia analizo baziĝas sur gazoj disolvantaj en oleo; kiam la koncentro superas la solvablan limon de la oleo, libera gaso formiĝas. La komponaĵo de tiuj gazoj (en μL/L) estas strece rilatita al la tipo kaj severeco de internaj faŭtoj. Do, tiu metodo povas detekti internajn transformilfaŭtojn en frua stadio kaj kontinuigas la lokon kaj evoluon de tiaj faŭtoj.

Analizkonkludo: La totala hidrokarbona kaj acetilen-niveloj transpasintas akcepteblajn limojn. Laŭ la reguloj de la tri-raporta metodo, la kodkombino estas 1-0-1, indikante ke la faŭtotipo estas ark-disŝargo.

2. Nuklea Leva Kontrolfindoj kaj Analizo

2.1 Nuklea Leva Kontrolfindoj

Por tempe elimini aparatecan kaŝitan danĝeron kaj malhelpi faŭtosperton, nuklea leva kontrolado estis farita. La kontrolado malkovris, ke la faŭto originitis en la polaroswitĉ-kontaktoj en la sub-ŝargo ŝanĝilo, kiuj montris severan supervarmon kaj signifan bruldanĝeron.

2.2 Analizo de la Supervarmo kaj Danĝero de la Polaroswitĉ-Kontaktoj

2.2.1 Longdaŭra Supera Kura Kondukado tra la Kontaktaro

La valorata kuro tra la polaroswitĉ-kontakto estis kalkulita je 536 A. Pro ofta supraoperacio de la furono, la efektiva kuro superis la kapaciton de la switĉo, kaŭzante troan temperaturmonton en la kontaktaro. Tiu supervarmo formis lokan varmzon, pliigis la kontaktresistancon, kaj lanĉis "malbonciklon", kiu kondukis al ol-dekompono, generado de libera gaso, kaj sekva lumiga gazaalarmon.

2.2.2 Longdaŭra Operacio de la Polaroswitĉ-Kontaktoj en la sama Pozicio

La polaroswitĉo esence estas selektoswitĉo kun du pozicioj: unu por voltvico 1–10 kaj la alia por vico 11–23. En efektiva operacio, la sekundara voltado de la furono estis konsistente operacita en vico 21–23, kaŭzante, ke la switĉkontaktoj restis en unu pozicio longtempe. Tio forigis normalan striĝan agon, malpermesante la netadon de la kontaktflanko. Organikaj kontamintoj akumuliĝis, formante stabilan, malluman izoladan filmon. Tiu filmo progresive malpliiĝis la kura kapablon, pliigis la kontaktresistancon, kaj altigis la kontakttemperaturon. La alta temperaturo plu rapidigis la depoziton de kontamintoj, fortigis la "malbonciklon" kaj rezultigis la generadon de libera gaso kaj gazaalarmon.

3 Melioraj Mezuroj

3.1 Pligrandigi la Kurkapablon de la Kontaktoj kaj Malpliigi la Kontaktresistancon

Por trakti oftan supraoperacion de la furono kaj respondi al produktaj bezonoj, la polaroswitĉ-kontaktoj estis remanufacturitaj. Bazite sur realaj mezuroj kaj sen ŝanĝi instalaĵdimensiojn, la larĝo de la originala lineara kontaktflanko estis pligrandigita je 2 mm por plibonigi la kurkapablon. La originala krom-nikelallego estis anstataŭigita per dura argenta allego, kaj la allegdikeco estis pligrandigita je 0.5 mm. Tio plibonigis la kontakt-presadon, malpliigis la kontaktresistancon, kaj plibonigis la kondutecan kapablon.

3.2 Regula Sen-Ŝargo Operacio de la Polaroswitĉo

Por malhelpi longan statan operacion kaj asocian resistancaugon, suplementaj sen-ŝargaj operacioj de la polaroswitĉo estis inkluditaj dum preventa testado de la transformilo. Ankaŭ petis la uzantojn efektivi sen-ŝargan operacion de la switĉo unufoje monate. La celo estas mekanike striki kaj neti la kontaktflankon, forigi depozitojn, kaj malpliigi la kontaktresistancon.

4 Konkludo

Supervarmaj faŭtoj en transformil-vicŝanĝila kontaktaro estas inter la gravaj problemoj, kiuj afektas stabilan operacion. Tempestiva kaj akurata identigo de la faŭtnaturaĵo kaj loko estas esenca por celitaj korigaj agoj. Lernitaj lecionoj devus esti kontinue akumulitaj por plibonigi la analizan akuratecon. Por la lumigaj gazaalarmon en la ark-furno transformilo, la radikaj kaŭzoj estis identigitaj per kompleksa analizo, kaj efektivaj mezuroj estis prenitaj por eliminado de la kaŝita danĝero. Post pli ol du jaroj de operacio, ne okazis similaj anormalajoj. Tiu solvo malhelpis ekonomiajn perdojn ligitajn al la forigo, riparo, kaj neplanita haltado de la transformilo, atingante signifajn ekonomiajn beneficiojn.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Transformilo Brua Kontrolo Solvoj por Diversaj Instaladoj
1.Bruoŝaĵo por transformiloj en sendependaj ĉambroj sur ter-niveloStrategio de reduktado:Unue, faru ŝaltan ekzamenon kaj manĝadon de la transformilo, inkluzive anstataŭigante malnovan izoladon oleon, kontrolante kaj fortikigante ĉiujn fiksitajn elementojn, kaj netigante la polvon de la unuigo.Dua, fortikigu la fundamenton de la transformilo aŭ instaligu vibraci-dissociigitajn aparatojn—kiel kaŭĉukaj matrocoj aŭ spiralmontoj—elektitajn laŭ la severeco de la vibracio.Finfine, fortikigu akustikan i
12/25/2025
Riskidentigo kaj Kontrolaj Meroj por Anstataŭigo de Distributransformilo
1. Riska de Elektra Ŝoko Preveno kaj KontroloLaŭ la tipaj konstruaj normoj por distribua reto, la distanco inter la transformilo kaj la alta-volta terminalo estas 1,5 metroj. Se krano uzas por anstataŭigo, ofte ne eblas daŭrigi la postulatan minimuman sekurecan distancon de 2 metroj inter la krana brako, leviĝaĵo, ŝnuroj, dratoj kaj la 10 kV vivaj partoj, kio povas kaŭzi gravan riskon de elektra ŝoko.Kontrolaj Meroj:Mero 1:Malŝargu la 10 kV linion supren de la faliga fuzilo kaj instaligu teruraj
12/25/2025
Kio estas la bazaj postuloj por ekstera montado de distributransformiloj?
1. Ĝeneralaj postuloj por transformiloj montitaj sur stango Selektado de loko:Transformiloj montitaj sur stango devas esti instalitaj proksime al la ŝarĝcentro por minimumigi perdojn de energio kaj falon de voltado en distribuaj linioj je malalta voltado. Tipe, ili estas poziciitaj proksime al instalacioj kun alta elektrada demanda, dum certigante ke la falo de voltado ĉe la plej foraj konektitaj aparatoj restu en akcepteblaj limoj. La instalacia loko devas permesi facilan aliron por manĝento ka
12/25/2025
Reguloj por la ĉefaj konduktadoj de distribuaj transformiloj
La ĉefa kablandado de transformiloj devas konformiĝi al la jenaj reguloj: Subteniloj kaj protektkondutoj por kabloj: La konstruado de subteniloj kaj protektkondutoj por envenantaj kaj elvenantaj linioj de transformiloj devas konformiĝi al la postuloj de la projektdokumentoj. Subteniloj devas esti solide instalitaj kun alto- kaj horizontala diferenco ene de ±5mm. Ambaŭ subteniloj kaj protektkondutoj devas havi fidindajn terkonektojn. Pliaĵo de rektangulaj busbaroj: Kiam rektangulaj busbaroj estas
12/23/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron

IEE Business will not sell or share your personal information.

Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson