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


Hvad slags fejltilstande er mulige i en transformer? Hvordan identificerer og retter man disse fejl?

Edwiin
Felt: Strømstyring
China

Transformatorer er vigtige komponenter i strømsystemer, og forskellige fejltilstande kan påvirke deres funktion. Tidlig identifikation og løsning af disse fejltilstande er afgørende for at undgå dyre driftsstop og sikre systemets pålidelighed. Nedenfor er nogle almindelige transformatorfejltilstande, sammen med metoder til at identificere og håndtere dem:

  • Isolationsfejl
    Identifikation: Isolationsfejl fører til en reduktion i isolationsmodstanden, hvilket kan detekteres gennem isolationsmodstands-test (megger-test).
    Reparation: Erstat eller reparer skadede isoleringsmaterialer, herunder bushinger, ledninger eller hele vindinger. Undersøg årsagen til isolationsfejlen, som kan skyldes overophedning, indtrængen af fugt eller forurening.

  • Overophedning
    Identifikation: Overophedning kan skyldes overbelastning, utilstrækkelig køling eller løse forbindelser. Høje temperaturer kan detekteres ved hjælp af temperatursensorer og infrarød termografi.
    Reparation: Reducér belastningen inden for transformatorens beregnede kapacitet, sikr lav korrekt køling, og fastgør løse forbindelser. Overvej at redesigne kølesystemet, hvis det er nødvendigt.

  • Kernesyttelse
    Identifikation: Kernesyttelse opstår, når den magnetiske kerne når sin grænse, hvilket føder til forvrængning af udgangsbølgeformen. Dette kan observeres gennem harmonisk forvrængning i strøm- og spændingsbølgeformer.
    Reparation: Installér harmoniske filtre for at mindske kernesyttelse. Vurder, om et andet kernetilstand eller design er nødvendigt for at forebygge syttelse.

  • Skade på vindinger og kerne
    Identifikation: Visuel inspection kan afsløre fysiske skader såsom sprækker, forvridning eller deformering af vindinger eller kernen.
    Reparation: Reparer eller erstater skadede komponenter. Mindre skader på vindinger kan repareres lokalt, mens alvorlige skader kan kræve genvinding eller kerneerstatning.

  • Olieforurening og nedbrydning
    Identifikation: Olieanalyse, herunder Dissolved Gas Analysis (DGA), kan detektere forurenende stoffer og gasser, der dannes under begyndende fejl. Mørknet eller skummede olie kan også indikere problemer.
    Reparation: Erstat forurenede olie og adresser årsagen til forurening. Overvej at opgradere til miljøvenlige og mindre brandfarlige isoleringsmidler, hvis det passer.

  • Bushinger og tætpakningslejer
    Identifikation: Olielejr kan visuelt observeres, især omkring bushinger og tætpakninger.
    Reparation: Reparer eller erstater skadede bushinger og tætpakninger. Fastgør forbindelser og sikr korrekt tætpakning.

  • Kortslutninger
    Identifikation: Kortslutninger forårsager overstrøm og kan producere karakteristiske lyde. Beskyttelsesrelæer bør springe på grund af kortslutningen.
    Reparation: Undersøg årsagen til kortslutningen, reparer skadede komponenter, og erstat eventuelle berørte vindingssektioner.

  • Problemer med tap-changer
    Identifikation: Tap-changer-fejl kan forårsage problem med spændingsregulering eller bueildning i No-Load Tap Changers (NLTC). Overvågning af spændingsvariationer hjælper med at identificere tap-changer-problemer.
    Reparation: Rens, smør og vedligehold tap-changer. Hvis betydelige problemer fortsætter, overvej at reparer eller erstatte den.

  • Fugtindtrængen
    Identifikation: Fugtindtrængen kan detekteres gennem analyse af fugtindhold. Visuel inspection kan også afsløre tegn på fugtskader, såsom rust eller korrosion.
    Reparation: Adresser kilde til fugtindtrængen, reparer eller erstater skadede komponenter, og vedligehold korrekt tætpakning.

Regelmæssig præventiv vedligeholdelse er afgørende, herunder visuelle inspektioner, olieprøvetagning og isolationsmodstands-test, for at tidligt opdage potentielle problemer. Desuden overvej at anvende tilstandsovervågningsteknikker som online-overvågning og delvis udladningstest for at kontinuerligt vurdere transformatorhelsen. Tidlig vedligeholdelse og reparationer hjælper med at forlænge transformatorlivet og forebygge dyre fejl.


Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
Hvorfor skal en transformatorkern kun jordes ved ét punkt? Er ikke fler-punkt jordning mere pålidelig?
Hvorfor skal transformatorens kerne være jordet?Under drift er transformatorens kerne sammen med de metalstrukturer, dele og komponenter, der fastholder kernen og vindingerne, alle placeret i et stærkt elektrisk felt. Under indflydelse af dette elektriske felt opnår de en relativt høj potentiel i forhold til jorden. Hvis kernen ikke er jordet, vil der være et potentiaforskell mellem kernen og de jordede klamper, strukturer og tank, hvilket kan føre til intermittente udladninger.Desuden omgiver e
01/29/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning