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


Pertimbangan Reka Bentuk Utama untuk Meningkatkan Kebolehpercayaan Transformator Elektrik

Vziman
Medan: Pengeluaran
China

Peralatan transformator kuasa adalah komponen penting dalam grid kuasa. Apabila isu berkaitan kualiti berlaku, ia mungkin tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi dan harta benda yang signifikan tetapi juga membahayakan nyawa dan menyebabkan kesan sosial negatif yang tidak terukur.

Secara umumnya, kebolehpercayaan transformator kuasa sangat dipengaruhi oleh reka bentuk, teknologi, bahan, dan piawai pembuatan. Di antara ini, reka bentuk—yang merupakan asas kepada kualiti produk—memainkan peranan penting dalam menentukan kebolehpercayaan keseluruhan transformator kuasa.

Statistik menunjukkan bahawa "cacat reka bentuk" adalah punca utama insiden kualiti besar yang dialami industri secara historikal, merangkumi lebih daripada 80% daripada insiden tersebut. Oleh itu, kebolehpercayaan reka bentuk transformator adalah prasyarat dan jaminan asas untuk mencapai kebolehpercayaan produk secara keseluruhan. Artikel ini membincangkan beberapa aspek penting reka bentuk kebolehpercayaan transformator.

Prinsip Reka Bentuk Daya Tahan Terhadap Keselamatan Lepas

Daya tahan terhadap keselamatan lepas adalah penunjuk utama kebolehpercayaan transformator kuasa. Kerusakan akibat kekuatan lepas yang tidak mencukupi bukanlah perkara yang jarang berlaku dalam sistem kuasa, dan kegagalan semasa ujian lepas acak juga sering dilaporkan.

Sebagai ujian khas, hanya sebahagian kecil transformator kuasa—kurang daripada 1% daripada jumlah pengeluaran—mengalami ujian lepas sebenar. Oleh itu, pengesahan reka bentuk kekal sebagai pendekatan yang paling praktikal untuk memastikan daya tahan terhadap lepas yang mencukupi.

Prinsip asas reka bentuk lepas harus fokus pada mengurangkan tekanan lepas sebenar sebanyak mungkin, bukan meningkatkan had tekanan yang dibenarkan secara buta. Pendekatan yang kedua ini terlalu bergantung pada sifat bahan dan proses pembuatan, dan mewakili strategi reka bentuk yang tidak terkawal.

Pertimbangan Reka Bentuk bagi Peningkatan Suhu Titik Panas

Peningkatan suhu titik panas dalam pelbagai komponen transformator kuasa erat berkaitan dengan jangka hayatnya dan secara langsung mempengaruhi kebolehpercayaan operasi jangka panjang. Sebagai ujian jenis, ujian peningkatan suhu tidak dijalankan pada setiap unit. Oleh itu, analisis dan pengesahan reka bentuk kekal penting untuk memastikan peningkatan suhu titik panas semua komponen berada dalam had selamat.

Reka bentuk peningkatan suhu titik panas transformator harus fokus pada tiga kawasan kritikal: titik panas lilitan, titik panas inti, dan titik panas dalam bahagian struktur logam. Pengiraan tepat tentang taburan medan magnet laluan dan ketumpatan kehilangan, berdasarkan struktur dan parameter produk, memberikan asas penting untuk pemilihan bahan komponen yang rasional, pelaksanaan tindakan kawalan fluks laluan yang berkesan, dan reka bentuk litar minyak pendinginan yang dioptimumkan—memastikan peningkatan suhu titik panas semua komponen berada dalam nilai selamat.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Kesalahan dan Penanganan Pembumian Satu Fasa dalam Litar Pembahagian 10kV
Ciri-ciri dan Peranti Pengesan Kecacatan Tanah Fasa Tunggal1. Ciri-ciri Kecacatan Tanah Fasa TunggalIsyarat Amaran Pusat:Loceng amaran berbunyi, dan lampu penunjuk berlabel “Kecacatan Tanah pada Bahagian Bas [X] kV [Y]” menyala. Dalam sistem yang menggunakan gegelung Petersen (gegelung penekanan lengkung) untuk membumikan titik neutral, lampu penunjuk “Gegelung Petersen Beroperasi” juga menyala.Petunjuk Voltmeter Pemantauan Penebatan:Voltan fasa yang cacat menurun (dalam
01/30/2026
Mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV
Susunan mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV harus memenuhi keperluan tahanan isolasi titik neutral transformator, dan juga berusaha untuk mengekalkan impedans sifar susunan stesen transformasi hampir tidak berubah, sambil memastikan bahawa impedans sifar menyeluruh pada mana-mana titik pendek rangkaian tidak melebihi tiga kali impedans positif menyeluruh.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam projek pembinaan baru dan penambahbaikan teknikal, mod penge
01/29/2026
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Kikir Batu Kuarza Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Krikil, Kerikil, dan Batu Pecah?Dalam stesen transformasi, peralatan seperti transformer kuasa dan pengagihan, garis transmisi, transformer voltan, transformer arus, dan switch pemutus semua memerlukan grounding. Selain daripada grounding, kita akan kini mengkaji secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah sering digunakan dalam stesen transformasi. Walaupun kelihatan biasa, batu-batu ini memainkan peranan keselamatan dan fungsional yang penting.Da
01/29/2026
Mengapa Inti Transformator Hanya Boleh Di-grounding pada Satu Titik Saja? Bukankah Grounding Multi-Titik Lebih Handal?
Mengapa Inti Transformator Perlu Ditanah?Semasa operasi, inti transformator, bersama dengan struktur logam, bahagian, dan komponen yang menetapkan inti dan lilitan, semuanya berada dalam medan elektrik yang kuat. Di bawah pengaruh medan elektrik ini, mereka memperoleh potensi yang relatif tinggi berbanding dengan tanah. Jika inti tidak ditanah, akan terdapat perbezaan potensial antara inti dan struktur pemampat yang ditanah serta tangki, yang mungkin menyebabkan peluruhan intermiten.Selain itu,
01/29/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda