1. Tədqiqat Səbəbi və Fondağıllar
1.1 Cari Tranzformatorların Önəmi
Cari tranzformatorlar cari çevrilməsi və elektrik cəlb hissələrinin izolyasiya edilməsi rolunu oynayır. Onlar birinci sistemdəki böyük cariyi orantılı kiçik ikinci cariya çevirir, bu da ölçmə alətləri, rele himayəsi və avtomatik cihazlara təmin edilir. Elektrik sistemin daxilində, cari tranzformatorların rolu bədləyib getməzdir və enerji şəbəkəsinin təhlükəsiz və istikrarlı işləməsində doğrudan kilit rol oynayır.
1.2 Xarici Cari Tranzformatorların Qısa Mühit Şəraitində İşi
Xarici cari tranzformatorlar adətən normaldan fərqli elektrik və təbiəti mühitlərdə dayanmaq məcburiyyətində qalır, beləliklə arızalarının sayı daha yüksəkdir. Praktiki şərtlər nəticəsində, elektrik və təbiəti mühitlərin idarəedilməsi limitlidir. Bu səbəbdən, onların birinci sistem daxilində bağlantılarının etibarlılığını təmin etmək daha çox ehtiyac olunur ki, mühiti daha yaxşı uyğunlaşdırmaq üçün imkan yaransın.
1.3 Xarici Cari Tranzformatorların Gəmişək Maliyyətli Texnologiyası
Xarici cari tranzformatorların stolbu başı və mis (misyu) barları arasındakı bağlantıda, toxunma səthi kifayət qədər deyil. Uzun müddətdə xaricdə işləyərkən, bağlantı yaxşı və etibarlı olub-olmaması doğrudan həttin yükləndirici qabiliyyətinə təsir edir. Kiçik toxunma səthi, pis toxunma və çox kontakt direnci isidməyə səbəb olur. Eşitirməz və zamanında nəzarət olunmasa, stolbu başı və bağlı olan mis (misyu) barı yanar. Uzun müddətli aşırı yükləndirici və çox yüksək temperatur hətta xarici cari tranzformatoru də yanaraq ləğv edə bilər.
2. Müəyyən Elektrik Təchizat İdarəsi Altında Bölgücülük Edilən Substansiyalarda Cari Tranzformatorlarının Arızası
Müəyyən elektrik təchizat idarəsi altına beş xarici substansiya daxildir. Bunlardan, 35kV Substansiya 1 və Substansiya 2-nin 10kV çıxış həttləri və asılı transformatordan aşağı tərəfində, LBZW - 10 modeli 33 sux növ xarici stolbu tipi cari tranzformatoru mövcuddur. Sirket başları vida növündədir və bağlı olan alüminium (mis) barları iki üst-üstə düşən matlalardan vasitəsilə vidaya sabitlənir. Stolbu başları və bağlı olan alüminium (mis) barlarında isidmə, hətta alüminium barlarının erilməsi və cari tranzformatorlarının zədələnməsi kimi arızalar bir neçə dəfə baş vermişdir.
Substansiya 1-in əsas birinci ekipmanlarının 2008, 2009 və 2010-cu illərdəki arızaları və defektlərinin statistik analizi göstərir ki, cari tranzformatorlar, asılı transformatorda, ayırdıcılar və voltaj tranzformatorları kimi beş növ əsas birinci ekipmandan 28% arızaya sahib olmuşdur, bu da ən yüksəkdir. Bu, eyni işləmə şəraitində, cari tranzformatorların digər ekipmalardan daha çox arızaya uğrayacağını göstərir. Daha mürəkkəb təhlil, bu üç illik arızaların sayının vaxtla doğrudan əlaqəli olduğunu göstərir. Konkret detallar aşağıdakı cədvəldə göstərilir.
Cədvəldən görünür ki, arızalar may-dəkabr (xüsusilə iyun) axın mevsimində toplanmışdır. Üçillik orta aylık arızaların sayı 1.17-yə çatır, bu da hətti yükünün artması ilə birlikdə, cari tranzformatorların arızaya uğrama ehtimalının artırıldığını göstərir.
Arızaların sayısının daha mürəkkəb təhlili göstərir ki, əsas arızalayan amillər şunlardır: 2008-2010-cu illərdə, 14 arıza cari tranzformatorların bağlanmaqları nöqtələrində baş vermiş, 2 arıza isə yaxma və digər amillər tərəfindən yarandı. 2008 və 2009-cu illərdə yaxmanın doğrudan zədələndirdiyi iki halların xaricində, digər arıza nöqtələri stolbu başları və alüminium (mis) barları arasındadır.
Əsas arıza həll üsulları şunlardır: vida yenidən sıxılama, zədələnmiş matlaların və gasketlərin dəyişdirilməsi; zədələnmiş alüminium barlarının dəyişdirilməsi; cari tranzformatorunun dəyişdirilməsi (stolbu başı zədələndikdə və dielektrik testi uğursuz olduğunda). Amma, bu üsullar belə arıza növlərini köklənən şəkildə ortadan kaldıra bilmir.
3. Cari Tranzformatorların Arızası Səbəblərinin Analizi və Mübarizə Üsulları
Analizə görə, xarici 10kV cari tranzformatorlarının arızalarının dörd əsas səbəbi var:
3.1 Təchizat Səbəbi
Cari tranzformatorun özü strukturca münasib deyil.
3.2 İnsan Səbəbi
İşçilərin texniki səviyyəsi yüksək deyil və gündəlik nəzarət yeterli deyil.
3.3 Metod Problemi
Təcrübəyə əsasən arıza həll edilir, hədəflənmiş üsullar yoxdur.
3.4 Bağlantı Amilləri
Cari tranzformatorlar uzun müddətli yüksək yük altında işləyirlər və substansiya rütubətli dağlıq bir ərazilərdə yerləşir, beləliklə bağlanmaqlar korroziya və oksidasiyağa məruz qalırlar.
Təsdiq olunmuşdur ki, əsas səbəb, cari tranzformatorun özü strukturca münasib deyil. Vida növ sirket başı və mis barı arasındakı toxunma səthi çox kiçikdir, bu da alüminium barın erilməsinin və cari tranzformatorun isidmə zədəsindən ləğv edilməsinin əsas səbəbidir. Xarici cari tranzformatorun stolbu başı və mis barı arasındakı bağlantı şəraitini yaxşılaşdırmak, toxunma səthinin artırılması və kontakt direncinin azaldılması inkişaf istiqamətidir. İlk öncə, bir bağlanmaqlı tel clamp dizayn etmək planlanır.
4. Müəyyən Tətbiq
4.1 Tel Clamp Speksifikasiyasını Təyin Et
Substansiya 1-də 10kV xarici cari tranzformatorun stolbu başının vida diametrinə (12mm, böyükvida) əsasən, istehsalçıdan M - 12 modeli iki qapalı stolbu clamp sifariş edilir.
4.2 Sınaq Quraşdırılması və Təsdiqləmə
Yenilənmiş tel clamp, GB - 2314 - 2008 standartına uyğun şəkildə departamentin sınaq sahəsində sınaq cari tranzformatora quraşdırılır. Gözələnir ki, stolbu başı ilə yaxın toxunma ilə toxunma səthi genişləndirilir.
4.3 Tam Substansiya Sınaq Tətbiqi
İki qapalı mis stolbu clamp, cari tranzformatorun vidalarına quraşdırılır və sabitləmə vida sıxılır ki, toxunma səthi və bağlantı sağlamlığı təmin edilsin və kontakt direnci azaldılşın. Substansiya 1-də tam substansiya sınağı aparılır ki, xarici cari tranzformatorun stolbu başı və mis barı arasındakı bağlantı şəraitini yaxşılaşdırsın.
5. Nəticə Yoxlaması
Substansiya 1-də 10kV xarici cari tranzformatorların stolbu başlarına iki qapalı stolbu clamp quraşdırıldıqdan sonra yarım il ərzində faktiki işləmə, gözət və tahlil edildikdən sonra, aşağıdakı nəticələr çıxarılır:
5.1 Toxunma Səthinin Yaxşılaşması
Yenilənmədən əvvəl, stolbu başı və mis barı arasındakı toxunma səthi 2.26sm² idi. Yeniləndikdən sonra, 15sm² oldu və genişləndirilmə nisbəti 563.7%-ə çatdı.
5.2 Kontakt Direncinin Azalması
Dairə direnci ölçmə cihazı ilə ölçüləndə, yenilənmədən əvvəl stolbu başı doğrudan alüminium bara sabitləndiyində kontakt direnci 608μΩ idi. Yeniləndikdən sonra (iki qapalı mis stolbu clamp ilə sabitləndikdə), 460μΩ oldu və azalma nisbəti 24.3%-ə çatdı.
5.3 Temperaturun Azalması
Eyni yük (150A) altında, yenilənmədən əvvəl infraqırm təsvir temperatur ölçmə dəyəri 52℃ idi, yeniləndikdən sonra 46℃ oldu və temperaturun azalma nisbəti 11.5%-ə çatdı.
5.4 Arıza Oranının Azalması
Yenilənmiş cari tranzformatorlar izlənilir və araşdırılır. Axın mevsimində (may-dəkabr) arıza statistikası göstərir ki, yenilənmədən əvvəlki arıza sayı 14 dəfə (ay ortalama 3.67 dəfə) idi, yeniləndikdən sonra 1 dəfə (iyun ayında yaxma səbəbindən) idi. Axın mevsimindəki arıza sayı ay ortalama 1.17 dəfədən 0.25 dəfəyə azaldı.
Yeniləndikdən sonra, yaxma səbəbindən başqa, isidmə və yanma kimi arızalar baş vermir. Cari tranzformatorların arıza sayı əsas birinci ekipmanlar arasında ən az 15%-ə azaldı.Substansiya 1-də 10kV xarici cari tranzformatorların stolbu başlarına yenilənmiş iki qapalı mis stolbu clamp quraşdırılması, toxunma səthinin artırılması, kontakt direncinin azalması və xarici cari tranzformatorların arıza oranının uğurlu şəkildə azaldılması.
10kV həttinin 12 saat qarışıq qalması, 200A akımı və 0.5 yuan elektrik qiyməti əsasında hesablanırsa, hər bir qarışıq azaldığı zaman elektrik haqqı təxminən 20,000 yuan arta bilər. On dəfə 200,000 yuan-a çata bilər, bu da elektrik təchizatının etibarlılığını artırır və şirkətə böyük iqtisadi faydalar gətirir.