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


چه اقداماتی برای ناهماهنگی‌های معمول ترانسفورماتور انجام می‌شود؟

Edwiin
Edwiin
فیلد: کلید قدرت
China

1. افزایش غیرعادی دما در ترانسفورماتور

وقتی دمای روغن یا دمای سیم پیچ ترانسفورماتور در حین عملکرد بیش از مقدار مجاز شود، مراحل زیر برای شناسایی علت و اتخاذ اقدامات برای کاهش دما انجام خواهد شد:

  • بررسی دمای روغن و دمای سیم پیچ که باید تحت بار و دمای مedium خنک کننده وجود داشته باشد.

  • بررسی اینکه آیا دمای نمایش داده شده در CRT ترانسفورماتور عادی است.

  • بررسی اینکه دستگاه خنک کننده به درستی کار می‌کند و آیا خنک کننده پشتیبان فعال شده است. اگر فعال نشده باشد، باید فوراً به صورت دستی فعال شود.

  • تنظیم خروجی، بار و حالت عملکرد به گونه‌ای که دمای ترانسفورماتور از مقدار مشخص شده تجاوز نکند.

پس از بررسی، اگر دستگاه خنک کننده و دستگاه اندازه‌گیری دما عادی باشند و تنظیم خروجی، بار و حالت عملکرد مؤثر نباشد، هنوز روند افزایش دما در روغن یا سیم پیچ ترانسفورماتور وجود دارد یا اگر دمای روغن 10 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای عادی در همان بار و دمای خنک کننده باشد، باید فوراً به مقامات مربوطه گزارش داده شود و عملکرد ترانسفورماتور متوقف شود و پرسنل نگهداری مربوطه برای مشارکت در فرآیند رسیدگی آگاه شوند.

2. سطح غیرعادی روغن در ترانسفورماتور

در صورت کاهش قابل توجه سطح روغن ترانسفورماتور، اقدامات زیر باید انجام شود:

  • اگر این کاهش به دلیل ریزش طولانی مدت روغن باشد، باید روغن تکمیل شود و با توجه به وضعیت ریزش، نگهداری برنامه‌ریزی شود.

  • اگر سطح روغن به دلیل دمای پایین روغن کاهش یافته باشد، حالت عملکرد دستگاه خنک کننده به صورت مناسب تنظیم شود.

  • در حین تکمیل روغن، محافظ گاز سنگین خارج شود و از "قطع" به "سیگنال" تغییر کند. پس از تکمیل تکمیل روغن، محافظ گاز سنگین به "قطع" بازگردانده شود.

3. قطع جریان روغن

  • بررسی اینکه نمایانگر جریان روغن به درستی کار می‌کند.

  • بررسی اینکه آیا تامین برق دستگاه خنک کننده قطع شده است، آیا تامین برق پشتیبان به صورت خودکار فعال شده و آیا پمپ روغن متوقف شده است. اگر دستگاه خنک کننده خراب شده باشد، در آن زمان حالت عملکرد به صورت مناسب تنظیم شود. ممکن است نیاز باشد با توجه به افزایش دما با بار عمل کنید، اما نباید ظرفیت مجاز در شرایط خنک کننده مشخص شده در نام‌بردن ترانسفورماتور تجاوز شود.

4. عملکرد دستگاه رها کننده فشار

  • بررسی اینکه آیا مقدار زیادی روغن پس از آسیب دیدن صفحه رها کننده فشار پاشیده می‌شود.

  • بررسی اینکه آیا روغن پاشیده شده از ترانسفورماتور آتش گرفته است، اگر چنین باشد، از رویکرد رسیدگی به آتش سوزی ترانسفورماتور پیروی کنید.

  • هنگامی که دستگاه رها کننده فشار به دلیل خرابی داخلی ترانسفورماتور فعال شود، آن را بر اساس رویکرد حوادث مدیریت کنید.

  • بررسی اینکه آیا دستگاه رها کننده فشار می‌تواند به صورت خودکار بازنشانی شود.

5. رسیدگی به قطع یا سیگنال دادن رله گاز

  • به سرعت وضعیت خارجی ترانسفورماتور را برای هرگونه خسارت تجهیزات بررسی کنید.

  • از پرسنل نگهداری برای بررسی داخلی ترانسفورماتور برای تأیید استفاده کنید.

  • بررسی اینکه آیا رله گاز به دلیل ضربه خارجی قطع شده است.

  • بررسی اینکه آیا گاز در داخل رله گاز وجود دارد و تعیین ترکیب شیمیایی آن بر اساس مقدار، رنگ و تجزیه کروماتوگرافی گاز.

  • بررسی و ثبت مقدار نشان داده شده توسط دستگاه تشخیص هیدروژن.

  • هنگامی که سیگنال گاز منتشر می‌شود، علت را تعیین کنید، تجزیه گاز را انجام دهید و تصمیم بگیرید که آیا عملکرد باید ادامه یابد. اگر فرکانس سیگنال گاز در طول عملکرد عادی به تدریج کاهش یابد، به مقامات بالاتر گزارش دهید و برای قطع توسط پرسنل مأمور آماده شوید.

  • اگر قطع گاز کاذب است، ترانسفورماتور باید به سرعت به عملکرد بازگردد.

6. رسیدگی به آتش سوزی ترانسفورماتور

ابتدا تمام کلیدهای تغذیه و جداکننده‌ها باید خاموش شوند و دستگاه خنک کننده متوقف شود. اگر روغن ترانسفورماتور در روی پوشش بالایی آتش گرفته باشد، فوراً شیر تخلیه فوری روغن ترانسفورماتور را باز کنید و دستگاه آب پاشی آتش سوزی ترانسفورماتور را برای خنک کردن روغن و جلوگیری از سوختن فعال کنید. اگر آتش سوزی داخل ترانسفورماتور به دلیل خرابی داخلی رخ دهد، تخلیه روغن انجام نشود تا جلوگیری از انفجار ترانسفورماتور. اگر پوشش ترانسفورماتور شکسته شده و آتش گرفته باشد، تمام روغن داخل ترانسفورماتور باید به مخازن یا مخازن روغن تخلیه شود.

7. رسیدگی به خرابی تامین برق خنک کننده ترانسفورماتور

ابتدا بررسی کنید که آیا تامین برق پشتیبان می‌تواند فعال شود. اگر نه، باید به سرعت بار ترانسفورماتور را کاهش دهید تا به بار مشخص شده در نام‌بردن ترانسفورماتور برای خنک شدن طبیعی برسد و دمای سیم پیچ را به گونه‌ای کنترل کنید که از حد مجاز تجاوز نکند. فوراً پرسنل نگهداری را برای رسیدگی آگاه کنید.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
چه نوع ریاکتورها وجود دارد؟ نقش های کلیدی در سیستم های برق
ریاکتور (اندکتور): تعریف و انواعریاکتور، که به عنوان اندکتور نیز شناخته می‌شود، زمانی که جریان از رسانا عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی در فضای اطراف ایجاد می‌کند. بنابراین، هر رسانای حامل جریان به طور ذاتی دارای خاصیت القایی است. با این حال، القای یک رسانای مستقیم کوچک است و یک میدان مغناطیسی ضعیف تولید می‌کند. ریاکتورهای عملی با پیچاندن رسانا به شکل سولنوئید، که به آن ریاکتور هوا-هسته‌ای گفته می‌شود، ساخته می‌شوند. برای افزایش بیشتر القایی، یک هسته مغناطیسی در سولنوئید قرار داده می‌شود که به آن
James
10/23/2025
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطای تک فازی زمینی خط توزیع ۳۵ کیلوولت
خطوط توزیع: یک جزء کلیدی سیستم‌های برقخطوط توزیع یک جزء اصلی از سیستم‌های برق هستند. روی میله ولتاژ یکسان، خطوط توزیع متعدد (برای ورود یا خروج) متصل می‌شوند که هر کدام با شاخه‌های زیادی به صورت شعاعی تنظیم شده و به ترانسفورماتورهای توزیع متصل می‌شوند. پس از کاهش ولتاژ توسط این ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین، برق به طیف وسیعی از کاربران نهایی تامین می‌شود. در چنین شبکه‌های توزیع، عیوبی مانند کوتاه شدن فاز به فاز، جریان بیش از حد (بار بیش از حد)، و عیب فاز تکی به زمین به طور معمول رخ می‌دهند. از ب
Encyclopedia
10/23/2025
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
چه چیزی MVDC تکنولوژی است؟ مزایا، چالش‌ها و روندهای آینده
فناوری جریان مستقیم با ولتاژ متوسط (MVDC) از نوآوری‌های کلیدی در انتقال انرژی الکتریکی است که برای غلبه بر محدودیت‌های سیستم‌های سنتی AC در برنامه‌های خاص طراحی شده است. با انتقال انرژی الکتریکی از طریق DC در ولتاژهای معمولاً بین ۱.۵ کیلوولت تا ۵۰ کیلوولت، این فناوری مزایای انتقال بلند مسافت انرژی با ولتاژ بالای DC را با انعطاف‌پذیری توزیع DC با ولتاژ پایین ترکیب می‌کند. در زمینه یکپارچه‌سازی مقیاس وسیع منابع تجدیدپذیر و توسعه سیستم‌های قدرت جدید، MVDC به عنوان یک راه‌حل محوری برای مدرن‌سازی شبک
Echo
10/23/2025
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
چرا گراند کردن MVDC باعث خرابی سیستم می‌شود
تجزیه و تحلیل و رفع عیوب خرابی زمین‌گذاری سیستم‌های مستقیم در زیرстанسیون‌هاهنگامی که خرابی زمین‌گذاری سیستم مستقیم رخ می‌دهد، می‌توان آن را به چهار دسته تقسیم کرد: زمین‌گذاری نقطه‌ای، زمین‌گذاری چند نقطه‌ای، حلقه‌ای شدن زمین‌گذاری یا کاهش عایق. زمین‌گذاری نقطه‌ای نیز به دو نوع تقسیم می‌شود: زمین‌گذاری قطب مثبت و قطب منفی. زمین‌گذاری قطب مثبت ممکن است باعث عملکرد غیرصحیح دستگاه‌های محافظ و اتوماتیک شود، در حالی که زمین‌گذاری قطب منفی ممکن است باعث عدم عملکرد (مانند دستگاه‌های محافظ یا قطع‌کننده)
Felix Spark
10/23/2025
محصولات مرتبط
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما