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


Kateri so glavni vzroki za odpoved distribucijskega transformatorja

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Glavni vzroki za odpoved distribucijskih transformatorjev

Distribucijski transformatorji so ključni komponenti v elektroenergetskega sistemih, ki se uporabljajo za pretvarjanje visokonapetostne elektrike v nizkonapetostno elektriko za končne uporabnike. Odpovedi transformatorjev lahko povzročijo različni dejavniki. Spodaj so nekateri pogosti razlogi za odpoved distribucijskih transformatorjev:

1. Preobremenitev

  • Vzrok: Delovanje transformatorja preko njegove nominalne zmogljivosti obdobje.

  • Posledica: Prekomerna izdelava toplote, kar vodi do degradacije izolacijskih materialov, kar lahko na koncu vodi do odpovedi izolacije in krajših zaprtij.

2. Staranje izolacije

  • Vzrok: Dolgoročno delovanje, visoke temperature, vlaga in kemična korozija lahko degradirajo izolacijske materiale.

  • Posledica: Zmanjšana učinkovitost izolacije, kar vodi do iztekanja, krajših zaprtij ali odpovedi.

3. Previsoka napetost

  • Vzrok: Udari brela, napake v omrežju in preklapljalni valovi.

  • Posledica: Previsoka napetost lahko povzroči odpoved izolacije, kar vodi do notranjih krajših zaprtij ali zemeljskih napak.

4. Krajša zaprtja

  • Vzrok: Zunanja krajša zaprtja (npr. med vrsticama ali vrstico in zemljo) in notranja krajša zaprtja (npr. zaprtja med zavoji).

  • Posledica: Generiranje velikih tokov krajših zaprtij, ki lahko poškodujejo ali popržejo transformator.

5. Mehanična poškodba

  • Vzrok: Udar in vibracije med transportom in namestitvijo.

  • Posledica: Deformacija zavojev, pokvarjeni vodiči ali poškodovana izolacija.

6. Poškodba kakovosti olja

  • Vzrok: Kontaminacija, vstop vlage in oksidacija transformatorskega olja.

  • Posledica: Degradacija izolacijskih lastnosti olja, kar vodi do notranjih krajših zaprtij ali odpovedi.

7. Odpoved hladiščnega sistema

  • Vzrok: Nepravilno delovanje hladiščnega opremo, kot so ventilatori in črpalka olja.

  • Posledica: Slaba odvzemanje toplote, kar vodi do prekomernega povečanja temperature in pospešenega staranja izolacijskih materialov.

8. Izročilne napake

  • Vzrok: Slaba konstrukcija, podstandardne materiali in napake v proizvodnem procesu.

  • Posledica: Različne napake med delovanjem, kot so lokalno prekomerno segrevanje in slaba izolacija.

9. Okoljski dejavniki

  • Vzrok: Škodljivi okoljski pogoji, kot so visoke temperature, visoka vlaga, solska mlaza in prah.

  • Posledica: Pospešeno staranje izolacijskih materialov, kar vodi do padca učinkovitosti izolacije.

10. Napačna vzdrževanje

  • Vzrok: Pomanjkanje rednih vzdrževalnih del, zakasnjena popravila in napačno delovanje.

  • Posledica: Padec učinkovitosti transformatorja in potencialna odpoved.

11. Harmonična onesnaženost

  • Vzrok: Harmonični toki, generirani s strani nelinearnih obremenitev.

  • Posledica: Povečane izgube transformatorja in povečanje temperature, kar vodi do prekomernega segrevanja in poškodbe izolacije.

12. Zemeljske napake

  • Vzrok: Slabi sistemi zemljenja in visoko upornost zemljenja.

  • Posledica: Nenormalni notranji potenciali v transformatorju, kar vodi do napak.

Povzetek

Odpovedi distribucijskih transformatorjev lahko povzročijo različni dejavniki, vključno s preobremenitvijo, staranjem izolacije, previsoko napetostjo, krajšimi zaprtji, mehaničnimi poškodbami, poškodbami kakovosti olja, odpovedmi hladiščnega sistema, izročilnimi napakami, okoljskimi dejavniki, napačnim vzdrževanjem, harmonično onesnaženostjo in zemeljskimi napakami. Za zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja transformatorjev je potrebno redno vzdrževanje in pregledi, da se pravočasno identificirajo in rešijo potencialni problemi.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Kaj povzroča, da je transformator pod pogoji brez obremenitve šumnejši?
Kaj povzroča, da je transformator pod pogoji brez obremenitve šumnejši?
Ko transformator deluje brez obremenitve, pogosto ustvarja boljši šum kot ob polni obremenitvi. Glavni razlog je, da pri odsotnosti obremenitve na sekundarnem viklinu primarna napetost pogosto ničemer malo višja od nominalne. Na primer, če je imenovana napetost tipično 10 kV, dejanska napetost brez obremenitve lahko doseže približno 10,5 kV.Ta povišana napetost poveča magnetno tokovno gostoto (B) v jedru. Po formuli:B = 45 × Et / S(kjer je Et zasnovana napetost na zavojetje in S presek jedra), p
Noah
11/05/2025
Pod kakšnimi pogoji bi morala biti izven delovanja postavljena dušilna zavojna, ko je nameščena?
Pod kakšnimi pogoji bi morala biti izven delovanja postavljena dušilna zavojna, ko je nameščena?
Pri nameščanju dušilne bobnine je pomembno, da prepoznate pogoje, pod katerimi bi morala biti izvedena iz uporabe. Dušilna bobnina bi morala biti odvečena v naslednjih primerih: Ko se transformator izključuje, je potrebno najprej odpreti odvajalnik srednje točke, preden se na transformatorju izvede kakršnakoli preklopna operacija. Zaporedje prižigal je obratno: odvajalnik srednje točke naj bo zaprt le po tem, ko je transformator prižgan. Prepovedano je prižigati transformator z zaprtim odvajalni
Echo
11/05/2025
Kateri preventivne protipožarni ukrepi so na voljo za odpovedi močnih transformatorjev?
Kateri preventivne protipožarni ukrepi so na voljo za odpovedi močnih transformatorjev?
Poročila v transformatorjih so pogosto posledica težavnega preobremenjenega delovanja, kratkih krožnic zaradi degradacije izolacije zavojnic, staranja transformatorskega olja, prekomernega kontaktne upora pri povezavah ali tap changers, neuspeha visokonapetostnih ali nizkonapetostnih prekiniteljev med zunanjimi kratkimi krožnicami, poškodbe jedra, notranjega luka v olju in udarov bistra.Ker so transformatorji napolnjeni s izolacijskim oljem, lahko požari imajo težke posledice, od sprševanja in v
Noah
11/05/2025
Kateri so skupni napaki, s katerimi se soočamo med delovanjem longitudinalne diferencialne zaščite električnih transformatorjev
Kateri so skupni napaki, s katerimi se soočamo med delovanjem longitudinalne diferencialne zaščite električnih transformatorjev
Diferencialna zaščita transformatorja v longitudinalni smeri: Pogosti problemi in rešitveDiferencialna zaščita transformatorja v longitudinalni smeri je najbolj zapletena med vsemi diferencialnimi zaščitami komponent. Med delovanjem se občasno pojavijo napačne operacije. Po statistiki iz leta 1997 za Severni Kitajski električni omrežje za transformatorje z napetostjo 220 kV in višjo je bilo skupno 18 napačnih operacij, od tega 5 zaradi longitudinalne diferencialne zaščite - kar pomeni približno
Felix Spark
11/05/2025
Povpraševanje
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