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


Kaj je krajši krog v transformatorju?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kočna transformatorja se zgodi, ko se nepričakovano oblikuje nizko-impedančna pot med dvema točkama različnih potencialov znotraj ali zunaj transformatorja, kar vodi do nenadnega in znatnega povečanja toka. Ta situacija lahko povzroči težke poškodbe transformatorja in povezanega oprem. Nadalje je podana podrobna razlaga o kočnah transformatorjev, vključno s tem, kaj se zgodi med kočno in kako preprečiti ali zmanjšati pojav kočn.

Kaj je kočna transformatorja?

Kočne transformatorjev se lahko razdelijo na dve glavni vrsti:

Notranja kočna: Zgodi se znotraj transformatorja, običajno med navoji ali med navoji in jedrom ali omanto.

Zunanja kočna: Zgodi se zunaj transformatorja, običajno med primarno ali sekundarno stranjo in zemljo, ali med različnimi navoji.

Kaj se zgodi med kočno?

Nenadno povečanje toka: Med kočno se tok dramatično poveča, daleč presega normalni delovni tok. To vodi do hitrega povečanja temperature znotraj in okoli transformatorja.

Termalne poškodbe: Visoke temperature lahko povzročijo, da izolacijski materiali hitro starajo ali se talijo, kar še bolj poslabša stanje kočne.

Mehanski stres: Ogromni tok generira močne elektromagnetne sile, ki lahko povzročijo deformacijo ali poškodbo navojev transformatorja.

Padec napetosti: Kočna lahko povzroči padec napetosti sistema, kar vpliva na normalno delovanje drugih naprav.

Aktivacija zaščitnih naprav: Tok kočne običajno sproži zaščitne naprave, kot so preklopniki in vtičniki, ki prekineta oskrbo z energijo, da preprečijo nadaljnje poškodbe.

Požar in eksplozija: V ekstremnih primerih lahko kočna vodi do požara ali eksplozije v transformatorju, kar povzroči znatne materijske škode in morebitne poškodbe.

Kako preprečiti ali zmanjšati kočne

Redno vzdrževanje in pregled:

Testiranje upornosti izolacije: Izvajajte redne teste upornosti izolacije, da zagotovite integriteto izolacijskih materialov.

Merjenje temperature: Uporabljajte senzorje temperature, da spremljate temperaturo transformatorja in zaznate anomalije zgodaj.

Vizualni pregled: Redno pregledujte zunanji vidik transformatorja glede na očitne poškodbe ali korozijo.

Uporaba visokokakovostnih izolacijskih materialov:

Materiali, odporni na visoke temperature: Izberite izolacijske materiale, ki so odporni na visoke temperature in korozijo, da povečate trdnost transformatorja.

Pravočasna zamenjava: Pravočasno zamenjajte stare izolacijske material, da preprečite degradacijo zmogljivosti izolacije.

Namestitev zaščitnih naprav:

Preklopniki: Namestite ustrezne preklopnike, da zagotovite, da bo oskrba z energijo hitro prekinjena v primeru kočne.

Vtičniki: Uporabljajte vtičnike kot dodatno zaščitno merilo, da preprečite prekomerno pretok.

Relay zaščita: Namestite naprave relay zaščite, da spremljate spremembe toka in napetosti ter pravočasno sprejemajo zaščitne ukrepe.

Pravilna namestitev in delovanje:

Standardna namestitev: Sledite navodilom proizvajalca za namestitev, da zagotovite, da so vse povezave trdne in zanesljive.

Izogibanje preobremenitvi: Poskrbite, da ne presežete nazorne kapacitete transformatorja, da izognete preobremenitvi.

Kontrola okolja: Ohranjajte območje okoli transformatorja čisto, da preprečite vtresenje prahu, vlage in drugih kontaminentov.

Uporaba naprednih metod spremljanja in diagnostike:

Spremljanje v omrežju: Uporabljajte sisteme za spremljanje v omrežju, da neprekinjeno sledite stanju delovanja transformatorja in zgodaj zaznate potenciale probleme.

Diagnostika napak: Uporabljajte tehnike diagnostike napak, da analizirate operativne podatke transformatorja in predvidite in preprečite napake.

Povzetek

Kočna transformatorja je resna električna napaka, ki lahko povzroči znatne poškodbe transformatorja in povezane opreme, in celo vodi do požarov in eksplozij. Z rednim vzdrževanjem in pregledi, uporabo visokokakovostnih izolacijskih materialov, namestitvijo zaščitnih naprav, zagotavljanjem pravilne namestitve in delovanja ter uporabo naprednih metod spremljanja in diagnostike, se lahko učinkovito prepreči ali zmanjša pojav kočn.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
02/05/2026
Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Kako se razlikujeta rektifikacijski transformatorji in močni transformatorji?
Kaj je rektifikacijski transformator?"Pretvorba energije" je splošen izraz, ki vključuje rektifikacijo, inverzijo in pretvorbo frekvence, pri čemer je najbolj široko uporabljana rektifikacija. Rektifikacijska oprema pretvori vhodno stokovno napetost v enosmerno izhod preko rektifikacije in filtriranja. Rektifikacijski transformator služi kot napajalni transformator za takšno rektifikacijsko opremo. V industrijskih aplikacijah se večina enosmernih napajal pridobi z združevanjem rektifikacijskega
01/29/2026
Kako ocenjevati zaznavati in odpravljanje napak v transformatorjem jarku
1. Nevarnosti, vzroki in vrste napak zaradi ozemljitve na več točkah v jedru transformatorja1.1 Nevarnosti napak zaradi ozemljitve na več točkah v jedruV normalnem obratovalnem načinu mora biti jedro transformatorja ozemljeno na natanko eni točki. Med obratovanjem so navitja obdana z izmeničnimi magnetnimi polji. Zaradi elektromagnetne indukcije obstajajo parazitne kapacitete med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi navitji, med nizkonapetostnim navitjem in jedrom ter med jedrom in ohišjem tr
01/27/2026
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja