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


อันตรายจากการเกิดข้อผิดพลาดการต่อพื้นที่หลายจุดในแกนหม้อแปลงและวิธีป้องกัน

Rockwell
ฟิลด์: การผลิต
China

อันตรายจากการต่อกราวด์หลายจุดในแกนหม้อแปลง

ระหว่างการทำงานปกติ แกนหม้อแปลงไม่ควรต่อกราวด์หลายจุด ขดลวดของหม้อแปลงที่ทำงานอยู่จะถูกห้อมล้อมด้วยสนามแม่เหล็กสลับ ซึ่งเนื่องจากความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ความจุแบบส่วนเกินจะมีอยู่ระหว่างขดลวดแรงดันสูงและขดลวดแรงดันต่ำ ระหว่างขดลวดแรงดันต่ำกับแกน และระหว่างแกนกับถังหม้อแปลง

ขดลวดที่มีไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับความจุแบบส่วนเกินเหล่านี้ ทำให้แกนพัฒนาศักยภาพลอยขึ้นเทียบกับกราวด์ เนื่องจากระยะทางระหว่างแกน ชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ และขดลวดไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความแตกต่างของศักยภาพระหว่างชิ้นส่วนเหล่านี้ เมื่อความแตกต่างของศักยภาพระหว่างสองจุดเพียงพอที่จะทำลายฉนวนระหว่างพวกมัน สปาร์คประกายไฟจะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ สปาร์คประกายไฟเหล่านี้สามารถทำให้น้ำมันหม้อแปลงและฉนวนแข็งเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้

เพื่อกำจัดปรากฏการณ์นี้ แกนและถังหม้อแปลงจะถูกเชื่อมโยงกันอย่างเชื่อถือได้เพื่อรักษาศักยภาพไฟฟ้าเดียวกัน แต่หากแกนหรือชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ ถูกต่อกราวด์มากกว่าหนึ่งจุด จะเกิดวงจรป้อนกลับระหว่างจุดต่อกราวด์ ทำให้เกิดกระแสไหลเวียน นำไปสู่การร้อนสูงเฉพาะที่ การสลายตัวของน้ำมันฉนวน และการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพฉนวน ในกรณีที่ร้ายแรง แผ่นเหล็กซิลิกอนของแกนอาจถูกเผาไหม้ ทำให้เกิดความล้มเหลวใหญ่ของหม้อแปลงหลัก ดังนั้น แกนของหม้อแปลงหลักต้องและสามารถต่อกราวด์ได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น

สาเหตุของการต่อกราวด์ของแกน

ความผิดพลาดในการต่อกราวด์ของแกนหม้อแปลงส่วนใหญ่รวมถึง: การลัดวงจรของแผ่นต่อกราวด์เนื่องจากเทคนิคการสร้างหรือการออกแบบที่ไม่ดี; การต่อกราวด์หลายจุดที่เกิดจากอุปกรณ์เสริมหรือปัจจัยภายนอก; และการต่อกราวด์ที่เกิดจากวัตถุแปลกปลอมโลหะ (เช่น ขนสัตว์ เศษสนิม ตะกอนเชื่อม) ที่ตกค้างภายในหม้อแปลงหลัก หรือจากข้อบกพร่องในการผลิตแกน

ประเภทของความล้มเหลวของแกน

มีความล้มเหลวของแกนหม้อแปลงที่พบบ่อยหกประเภท:

  • แกนสัมผัสกับถังหรือโครงสร้างคล้อง ระหว่างการติดตั้ง เนื่องจากการละเลย ขาตั้งบนฝาถังไม่ได้ถูกพลิกหรือถอดออก ทำให้แกนสัมผัสกับเปลือกถัง; แขนโครงสร้างคล้องสัมผัสกับแกนหลัก; แผ่นเหล็กซิลิกอนที่โค้งสัมผัสกับแขนคล้อง; กระดาษฉนวนระหว่างฐานแกนและคอแยงหาย ทำให้ฐานสัมผัสกับแผ่นเหล็ก; ที่ใส่เทอร์โมมิเตอร์ยาวเกินไปและสัมผัสกับโครงสร้างคล้อง คอแยง หรือแกนหลัก เป็นต้น

  • ปลอกเหล็กของสลักแกนมีความยาวเกินไป ทำให้เกิดการลัดวงจรกับแผ่นเหล็กซิลิกอน

  • วัตถุแปลกปลอมในถังทำให้เกิดการลัดวงจรเฉพาะที่ในแผ่นเหล็กซิลิกอน เช่น ในหม้อแปลงกำลัง 31500/110 ที่สถานีไฟฟ้าแห่งหนึ่งในมณฑลซานซี พบการต่อกราวด์หลายจุดของแกน และพบไขควงที่มีด้ามพลาสติกระหว่างโครงสร้างคล้องและคอแยง; ในสถานีไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่ง พบหม้อแปลงกำลัง 60000/220 ที่ตรวจสอบขณะยกฝา พบสายทองแดงยาว 120 มม.

  • ฉนวนแกนชื้นหรือเสียหาย เช่น โคลนและน้ำสะสมที่ด้านล่าง ลดความต้านทานฉนวน; ฉนวนของโครงสร้างคล้อง แท่นรอง หรือฉนวนถัง (กระดาษหรือไม้) ชื้นหรือเสียหาย ทำให้เกิดการต่อกราวด์หลายจุดของแกนด้วยความต้านทานสูง

  • แบริ่งของปั๊มน้ำมันใต้น้ำสึกหรอ ทำให้ผงโลหะเข้าไปในถังและสะสมที่ด้านล่าง ภายใต้แรงดึงดูดแม่เหล็ก ผงโลหะเหล่านี้จะสร้างสะพานนำไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างคอแยงล่างกับแท่นรองหรือด้านล่างของถัง ทำให้เกิดการต่อกราวด์หลายจุด

  • การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาที่ไม่ดี โดยไม่มีการบำรุงรักษาตามกำหนด

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
01/15/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
12/25/2025
วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่