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


Dönüşüm Merkezlerindeki Çok Noktalı Toplanma Arızalarının Tehlikeleri ve Bunu Önleme Yöntemleri

Rockwell
Alan: Üretim
China

Dönüşüm Cihazlarının Çekirdeğindeki Çok Noktalı Toplanma Hatalarının Tehlikeleri

Normal çalışma sırasında, dönüşüm cihazlarının çekirdekleri birden fazla noktada topraklanmamalıdır. Çalışan bir dönüşüm cihazının sarımları, değişken bir manyetik alan tarafından çevrilidir. Elektromanyetik indüksiyon nedeniyle, yüksek gerilimli ve düşük gerilimli sarımlar arasında, düşük gerilimli sarım ve çekirdek arasında, ayrıca çekirdek ve tank arasında saplı kapasitanslar oluşur.

Enerji verilen sarımlar bu saplı kapasitanslar aracılığıyla birbirine bağlanır, bu da çekirdeğin toprağa göre serbest bir potansiyele sahip olmasını sağlar. Çekirdek, diğer metrik bileşenler ve sarımlar arasındaki mesafeler eşit olmadığından, bu bileşenler arasında potansiyel farklar ortaya çıkar. İki nokta arasındaki potansiyel fark, aralarındaki yalıtımı bozacak düzeydeyse, ara sıra parıltılı salınmalar meydana gelir. Bu salınmalar, zaman içinde dönüşüm cihazı yağını ve katı yalıtımı yavaş yavaş bozabilir.

Bu fenomeni ortadan kaldırmak için, çekirdek ve tank güvenilir bir şekilde bağlanarak aynı elektriksel potansiyele sahip olunur. Ancak, çekirdek veya diğer metrik bileşenler iki veya daha fazla noktada topraklanırsa, topraklama noktaları arasında bir kapalı döngü oluşur, bu da dolaşım akımlarına neden olur. Bu, yerel aşırı ısınmaya, yalıtım yağının ayrışmasına ve yalıtım performansının azalmasına yol açar. Aşırı vakalarda, ana dönüşüm cihazının silikon çeliğin laminasyonları yanabilir, bu da ana dönüşüm cihazında büyük bir hata sonucu olur. Bu nedenle, ana dönüşüm cihazının çekirdeği yalnızca tek bir noktada topraklanmalıdır.

Çekirdek Topraklama Hatalarının Nedenleri

Dönüşüm cihazlarının çekirdek topraklama hataları şunları içerir: zayıf inşaat teknikleri veya tasarım nedeniyle toprak plakanın kısa devresi; ekstra ekipmanlar veya dış faktörler nedeniyle çok noktalı topraklama; ana dönüşüm cihazının içine bırakılan metal yabancı cisimler (örneğin, sivri kenarlı parçalar, pas, kaynak kalıntıları) veya çekirdek üretim süreçlerindeki eksiklikler nedeniyle oluşan topraklama.

Çekirdek Hatalarının Türleri

Dönüşüm cihazlarının çekirdek hatası altı yaygın türde olabilir:

  • Çekirdek, tank veya sıkıştırma yapısı ile temas halinde olabilir. Kurulum sırasında, gövde kapağı üzerindeki taşıma pozisyon sabitleyici pimlerin çevrilmemesi veya kaldırılmaması sebebiyle, çekirdek gövde kabuğu ile temas edebilir; sıkıştırma yapısı bacakları çekirdek sütunu ile temas edebilir; eğrilmiş silikon çeliğin laminasyonları sıkıştırma bacaklarıyla temas edebilir; çekirdek ayakları ve yoke arasındaki yalıtım kartonunun düşmesi, ayakların laminasyonlarla temas etmesine neden olabilir; termometre konutunun çok uzun olması ve sıkıştırma yapısı, yoke veya çekirdek sütunu ile temas etmesi vb.

  • Çekirdek civcivinin çeliği çok uzun olup, silikon çeliğin laminasyonlarıyla kısa devre oluşturması.

  • Tank içindeki yabancı cisimler, silikon çeliğin laminasyonlarında yerel kısa devreler oluşturabilir. Örneğin, Şansi'deki bir alt istasyonda, 31500/110 güç dönüşüm cihazında çok noktalı çekirdek topraklaması tespit edildi ve bir clamp ile yoke arasında plastik saplı bir tornavida bulundu; başka bir alt istasyonda, 60000/220 güç dönüşüm cihazında, kapak kaldırma incelemesi sırasında 120mm'lik bir bakır tel bulundu.

  • Çekirdek yalıtımı nemli veya zarar görmüş, örneğin tabanında çamur ve nem birikimi, yalıtım direncini azaltır; clamp, destek pedleri veya tank yalıtımının (karton veya ahşap bloklar) nemli veya zarar görmüş olması, çekirdekte yüksek dirençli çok noktalı topraklamaya neden olur.

  • Dalgalanan yağ pompalarının rulmanları aşınmış olabilir, bu da metrik tozu tanka girmesine ve tabanda birikmesine neden olur. Elektromanyetik çekim altında, bu toz alt yoke ile destek pedleri veya tank tabanı arasında iletken bir köprü oluşturur, bu da çok noktalı topraklamaya neden olur.

  • Kötü işlem ve bakım, planlanmış bakım yapılmamıştır.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

Yakındaki UHVDC Grounding Electrodes'lerine Yenilenebilir Enerji İstasyonlarındaki Transformatorlarda DC Bias'in Etkisi
Yakınlarda UHVDC Topraklama Elektrotları Bulunan Yenilenebilir Enerji İstasyonlarındaki Dönüştürücülerde DC Bias'ın EtkisiUltra Yüksek Gerilimli Doğru Akım (UHVDC) iletim sisteminin topraklama elektrotu, bir yenilenebilir enerji santraline yakın konumlandığında, toprağı geçen dönüş akımı, elektrot çevresinde toprak potansiyelinin yükselmesine neden olabilir. Bu toprak potansiyeli yükseltmesi, yakındaki güç dönüştürücülerinin nötr nokta potansiyelini kaydırmaya ve onların çekirdeklerinde DC bias
01/15/2026
Jeneratörler için HECI GCB – Hızlı SF₆ Devre Kesicisi
1.Tanım ve Fonksiyon1.1 Jeneratör Devre Kesicinin RolüJeneratör Devre Kesicisi (GCB), jeneratör ile yükseltme transformatörü arasında bulunan kontrol edilebilir bir ayrılma noktasıdır ve jeneratör ile elektrik şebekesi arasındaki arayüz görevini görür. Ana fonksiyonları, jeneratör tarafındaki hataları izole etmek ve jeneratör senkronizasyonu sırasında operasyonel kontrol sağlamaktır. GCB'nin çalışma prensibi, standart bir devre kesicininkinden önemli ölçüde farklı değildir; ancak, jeneratör hata
01/06/2026
Dağıtım Ekipmanı Dönüşücü Testi Kontrol ve Bakım
1.Transformatör Bakımı ve İncelemesi Bakımı yapılan transformatörün alçak gerilim (LV) devre kesicisini açın, kontrol gücü sigortasını çıkarın ve anahtar koluna "KAPATMAYIN" uyarı levhası asın. Bakımı yapılan transformatörün yüksek gerilim (HV) devre kesicisini açın, topraklama şalterini kapatın, transformatörü tamamen deşarj edin, HV panosunu kilitleyin ve anahtar koluna "KAPATMAYIN" uyarı levhası asın. Kuru tip transformatör bakımı için: önce porselen muhafazaları ve gövdeyi temizleyin; ardınd
12/25/2025
Dağıtım Traforlarının yalıtım direncini nasıl test edeceğiniz
Pratik çalışmalarda dağıtım transformatörlerinin yalıtım direnci genellikle iki kez ölçülür: yüksek gerilim (HV) sargısı ile düşük gerilim (LV) sargısı ve transformatör tankı arasındaki yalıtım direnci ve LV sargısı ile HV sargısı ve transformatör tankı arasındaki yalıtım direnci.Her iki ölçüm de kabul edilebilir değerler verirse, bu durum HV sargısı, LV sargısı ve transformatör tankı arasındaki yalıtımın uygun olduğunu gösterir. Eğer herhangi bir ölçüm başarısız olursa, tüm üç bileşen arasında
12/25/2025
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın

IEE Business will not sell or share your personal information.

İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek