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


Milyenek a főbb okai a terjesztő transzformátorok károsodásának?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Elosztó transzformátorok hibáinak fő oka

Az elosztó transzformátorok alapvető elemek a villamosenergia-rendszerekben, amelyek nagyfeszültségű elektromosságot alacsonyfeszültségűre konvertálnak végfelhasználók számára. A transzformátorok hibái különböző tényezőkkel magyarázhatók. Az alábbiakban néhány gyakori okot említünk az elosztó transzformátorok hibáiért:

1. Túlerősítés

  • Oka: A transzformátor túlmenően hosszú időre a jelzett kapacitásán felett történő működtetése.

  • Következmény: Túlzott hőtermelés, ami vezet az izolációs anyagok romlásához, ami végső soron izolációs meghibásodásokhoz és rövidzárlatokhoz vezethet.

2. Izoláció öregedése

  • Oka: Hosszú távú működés, magas hőmérséklet, páratartalom, és kémiai rosszulhatások rombolják az izolációs anyagokat.

  • Következmény: Az izoláció teljesítményének csökkenése, ami áramkimaradásokhoz, rövidzárlatokhoz vagy meghibásodásokhoz vezethet.

3. Túlfeszültség

  • Oka: Villámütők, hálózati hibák, és kapcsolóimpulzusok.

  • Következmény: A túlfeszültség izolációs meghibásodást okozhat, ami belső rövidzárlatokhoz vagy földkapcsolathibákhoz vezethet.

4. Rövidzárlatok

  • Oka: Külső rövidzárlatok (pl. vonal-kivonal vagy vonal-föld hibák) és belső rövidzárlatok (pl. tekercses részek közötti rövidzárlatok).

  • Következmény: Nagymértékű rövidzárlati áramok generálása, ami károsíthatja vagy elégítheti ki a transzformátort.

5. Mechanikai károk

  • Oka: Hatás és rezgés a szállítás és a telepítés során.

  • Következmény: Tekercsek deformálódása, megsérült vezetékek, vagy sérült izoláció.

6. Olajminőség romlása

  • Oka: Szennyeződés, páratartalom bejutása, és a transzformátor olaj oxidációja.

  • Következmény: Az olaj izolációs tulajdonságainak romlása, ami belső rövidzárlatokhoz vagy meghibásodásokhoz vezethet.

7. Hűtőrendszer meghibásodás

  • Oka: Hűtőeszközök, mint például szárítógépek és olajpumpák hibás működése.

  • Következmény: Rendellenes hővezetés, ami túlmelegedést eredményez, és gyorsítja az izolációs anyagok öregedését.

8. Gyártási hibák

  • Oka: Rossz tervezés, alacsony minőségű anyagok, és gyártási folyamatbeli hibák.

  • Következmény: Különböző hibák a működés során, mint például helyi túlmelegedés és gyenge izoláció.

9. Környezeti tényezők

  • Oka: Nehéz környezeti körülmények, mint például magas hőmérséklet, magas páratartalom, sóhullás, és por.

  • Következmény: Izolációs anyagok gyors öregedése, ami az izolációs teljesítmény romlását eredményezi.

10. Rossz karbantartás

  • Oka: Rendszeres karbantartás hiánya, késedelmes javítás, és helytelen működtetés.

  • Következmény: A transzformátor teljesítményének romlása, és potenciális meghibásodás.

11. Harmonikus szennyezés

  • Oka: Harmonikus áramok nemlineáris terhelések általi előidézése.

  • Következmény: A transzformátor veszteségeinek növekedése és hőmérséklet-emelkedés, ami túlmelegedéshez és izolációs kárhoz vezethet.

12. Földkapcsolati hibák

  • Oka: Rossz minőségű földkapcsoló rendszerek és magas földkapcsolási ellenállás.

  • Következmény: A transzformátor belső potenciáljának anomális értékei, ami hibákhoz vezethet.

Összefoglalás

Az elosztó transzformátorok hibái számos tényezővel magyarázhatók, beleértve a túlerősítést, az izoláció öregedését, a túlfeszültséget, a rövidzárlatokat, a mechanikai károkat, az olajminőség romlását, a hűtőrendszer meghibásodását, a gyártási hibákat, a környezeti tényezőket, a rossz karbantartást, a harmonikus szennyezést, és a földkapcsolati hibákat. A transzformátorok biztonságos és megbízható működésének biztosítása érdekében rendszeres karbantartás és ellenőrzések szükségesek, hogy időben fel lehessen ismerni és kezelni a potenciális problémákat.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan lehet azonosítani egy transzformátor belső hibáit?
Hogyan lehet azonosítani egy transzformátor belső hibáit?
Mérje a DC-ellenállást: Használjon hídt az egyes mag- és alacsony feszültségű tekercsek DC-ellenállásának mérésére. Ellenőrizze, hogy a fázisok közötti ellenállás-értékek kiegyensúlyozottak-e és megfelelnek-e a gyártó eredeti adatainak. Ha a fázis-ellenállást nem lehet közvetlenül mérni, akkor a vonal-ellenállást is mérheti. A DC-ellenállás értékei azt mutatják, hogy a tekercsek sérültek-e, vannak-e rövidzárlatai vagy nyitott ágai, valamint hogy a csapágyváltó kapcsolási ellenállása normális-e.
Felix Spark
11/04/2025
Milyen követelmények vonatkoznak a transzformátor üresjárati teleszabályzójának ellenőrzésére és karbantartására?
Milyen követelmények vonatkoznak a transzformátor üresjárati teleszabályzójának ellenőrzésére és karbantartására?
A csapásgörgető működési fogantyújának védőfedéllel kell rendelkeznie. A fogantyúnál található csapágy jól legyen lezárva, ne szivárogtasson olaj. A zárócsavark mind a fogantyút, mind az illesztőgépet biztonságosan rögzítsék, és a fogantyú forgása simán, nem kötődjön. A fogantyún lévő helyzetjelző világos, pontos és egyezzen a csomófok feszültségbeállítási tartományával. Két határfelületen is elő kell teremteni a határpozíciókat. A csapásgörgető izoláló hengernek teljes és sérülésmentesnek kell
Leon
11/04/2025
Hogyan kell átalakítani egy transzformátor konzervátort (olaj hordozót)?
Hogyan kell átalakítani egy transzformátor konzervátort (olaj hordozót)?
Átalakítási elemek a transzformátor konzervátorához:1. Normál típusú konzervátor Vegye le a konzervátor mindkét oldalán lévő végfedőket, tisztítsa meg a belső és külső felületekről a rózsát és olajszennyérlést, majd fedezze be a belső falat izoláló vernival, a külső falat pedig festékkel; Tisztítsa meg az ilyen összetevőket, mint a szennyezőgyűjtő, az olajszintmérő és az olajcsap; Ellenőrizze, hogy a robbanáselhárító eszköz és a konzervátor közötti csatlakozócsövön át menjen át az olaj; Cserélje
Felix Spark
11/04/2025
Miért nehéz a feszültségi szint növelése?
Miért nehéz a feszültségi szint növelése?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven hatásfokú elektronikus transzformátor (PET) használja a feszültségi szintet technológiai éretttségének és alkalmazási területeinek kulcsfontosságú mutatójaként. Jelenleg az SST-ek elértek 10 kV és 35 kV feszültségi szintet a középfeszültségű elosztó oldalon, míg a magasfeszültségű átviteli oldalon még mindig laboratóriumi kutatás és prototípus-ellenőrzési fázisban vannak. Az alábbi táblázat egyértelműen illusztrálja a jelenlegi feszültségi szintek
Echo
11/03/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését