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


Tranzformátor működési hőmérséklete, feszültség-változás és párhuzamos működési követelményei

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Tranzformátor működési hőmérséklete

A tranzformátor működése során keltetett réz- és vészanyag-veszteségek hővé alakulnak, ami a tranzformátor hőmérsékletének emelkedését eredményezi. Kínában használt legtöbb tranzformátor A osztályú izolációt használ. A hőátadás jellemzői miatt a különböző részek között jelentős hőmérsékleti különbségek lépnek fel a működés során: a tekercsek hőmérséklete a legmagasabb, ezután következik a mag, majd az izoláló olaj (a felső réteg melegebb, mint az alsó). A tranzformátor megengedett működési hőmérséklete a felső rétegben lévő olaj hőmérsékletétől függ. A osztályú izolációjú tranzformátorok esetén, normál működési feltételek mellett, 40°C környezeti hőmérsékletnél, a felső rétegben lévő olaj maximális hőmérséklete 85°C-nél nem lehet magasabb.

Tranzformátor működés során bekövetkező hőmérséklet-emelkedés

A tranzformátor és annak környezete közötti hőmérsékleti különbséget a tranzformátor hőmérséklet-emelkedésének nevezik. A különböző részek közötti jelentős hőmérsékleti különbségek befolyásolhatják a tranzformátor izolációját. Továbbá, ahogy a tranzformátor hőmérséklete emelkedik, a tekercsveszteségek is növekednek. Ezért szükséges, hogy minden elemre rögzítsenek megengedett hőmérséklet-emelkedést a nominál terhelési feltételek mellett. A osztályú izolációjú tranzformátorok esetén, 40°C környezeti hőmérsékletnél, a felső rétegben lévő olajhoz tartozó megengedett hőmérséklet-emelkedés 55°C, a tekercsekhez pedig 65°C.

Transformer.jpg

Tranzformátor működés során bekövetkező feszültség-változás tartomány

Az energiaellátó rendszerekben a hálózatfeszültség fluktuációi a tranzformátor tekercseihez alkalmazott feszültség változását eredményezik. Ha a hálózatfeszültség alacsonyabb, mint a tranzformátor használt csapja nominál feszültsége, a tranzformátor nem sérül. Azonban, ha a hálózatfeszültség meghaladja a használt csapja nominál feszültségét, ez vezet a tekercsek hőmérsékletének emelkedéséhez, a tranzformátor reaktív teljesítmény-felhasználásának növekedéséhez, valamint a másodlagos tekercs hullámforma torzulásához. Így általában a tranzformátor ellátófeszültsége nem haladhatja meg a csapja nominál feszültségének 5%-át.

Tranzformátor párhuzamos működésének követelményei

A tranzformátorok párhuzamos működése azt jelenti, hogy két vagy több tranzformátor elsődleges tekercseit ugyanahhoz a tápegységhez kapcsolják, míg a másodlagos tekercseiket párhuzamosan, hogy közös terhelést ellássák. A modern energiaellátó rendszerekben, ahogy a rendszer-kapacitás növekszik, a tranzformátorok párhuzamos működése elengedhetetlen lett.Párhuzamosan működő erőtranzformátoroknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

  • Transzformációs arányuk egyenlőnek kell lennie, ±0,5% engedélyezett eltéréssel.

  • Rövidzárlati feszültségüknek egyenlőnek kell lennie, ±10% engedélyezett eltéréssel.

  • Csatlakozási csoportjuknak azonosnak kell lennie.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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