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


Olulised projekteerimisvaated tõhusama transformaatorite usaldusväärsuse tagamiseks

Vziman
Väli: Tööstus
China

Elektrivahendid on kriitilised komponendid elektrivõrgus. Kui esineb kvaliteediprobleeme, võivad need mitte ainult põhjustada olulisi majanduslikke ja vara kahjusid, vaid ka ohustada elusid ja tekitada mõõtmatu negatiivse sotsiaalse mõju.

Tavaliselt mõjutab elektrivahendite usaldusväärsust peamiselt nende disain, tehnoloogia, materjalid ja tootmise standardid. Neist on disain, mis on toote kvaliteedi alus, otsustav rolli mängimas kindlustades elektrivahendite üldist usaldusväärsust.

Statistika näitab, et "disainiebasoodsused" on ajalooliselt tööstuse suurimate kvaliteediprogide peamine põhjus, moodustades selliste sündmuste üle 80%. Seetõttu on transformaatori disaini usaldusväärsus nii eeltingimusena kui ka põhiline tagatis tervika toote usaldusväärsuse saavutamiseks. See artikkel arutab mitmeid olulisi aspekte transformaatori usaldusväärsuse disainis.

Lühikeste lülituste vastupidavuse disainiprintsiip

Lühikeste lülituste vastupidavus on oluline näitaja elektrivahendite usaldusväärsuses. Puudujääke lühikeste lülituste tugevuses on elektrosüsteemides tavaline, ja juhuslike lühikeste lülituste testide käigus ilmnevad tihti pettumused.

Kuna see on eriline test, läbib tegelikku lühikese lülituse testimist vaid väga väike osa elektrivahenditest, vähem kui 1% kogu toodangust. Seega jääb disaini kinnitamine endiselt kõige praktikamääratamaks meetodiks, et tagada piisav lühikese lülituse vastupidavus.

Lühikese lülituse disaini põhiline printsiip peaks keskenduma tegeliku lühikese lülituse pingereaktioni mahsupanemisele võimalikult palju, mitte soovimatult lubatud pingereaktioni limiidide tõstmisele. Viimane lähenemine sõltub liiga palju materjalide omadustest ja valmistamismenetlustest ning esindab kontrollimatut disainistrateegiat.

Soojuspunkti temperatuuri tõusu disaini kaalutlused

Energiaümbritseja erinevates osades esineva soojuspunkti temperatuuri tõusu on tihe seos selle kasutusaegaga ja mõjutab otse pikas perspektiivis toimimise usaldusväärsust. Kuna temperatuuri tõusu testimine on tüübittest, mis ei tehata igale üksuse kohta, on disainianalüüs ja -kinnitamine endiselt olulised, et tagada, et kõikide osade soojuspunkti temperatuuri tõusud jääksid turvalistesse piiridesse.

Energiaümbritseja soojuspunkti temperatuuri tõusu disain peaks keskenduma kolmele kriitilisele valdkonnale: vedru soojuspunktidele, tuvi soojuspunktidele ja metallsete konstruktiivsete osade soojuspunktidele. Täpne lekke magnetväli ja kahjude tiheduse arvutamine, mis põhineb toote struktuuril ja parameetritel, annab olulise aluse osade materjalide raskevalikule, efektiivsetele lekke fluxi kontrollimeetmete rakendamiseks ja optimeeritud jahutusõli tsirkuiti disainile, tagades, et kõikide osade soojuspunkti temperatuuri tõusud jääksid turvalistesse väärtustesse.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut