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


Que modos de fallo son posibles nun transformador Cómo identificar e corrixir estes fallos

Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

Os transformadores son compoñentes críticos nos sistemas eléctricos, e diversos modos de falla poden afectar o seu funcionamento. A identificación e resolución oportuna destes modos de falla son esenciais para evitar paradas custosas e garantir a fiabilidade do sistema. Abaixo están algúns modos de falla comúns de transformadores, xunto con métodos para identificar e abordalos:

  • Falla de aislamento
    Identificación: A falla de aislamento provoca unha diminución da resistencia ao aislamento, que pode detectarse mediante ensaios de resistencia ao aislamento (ensaios de megger).
    Reparación: Substituir ou reparar os materiais de aislamento danados, incluíndo bornes, conductores ou bobinas completas. Investigar a causa raíz da falla de aislamento, que pode deberse a sobrecalentamento, entrada de humidade ou contaminación.

  • Sobrecalentamento
    Identificación: O sobrecalentamento pode resultar de sobrecarga, refrixerado inadecuado ou conexións floxas. As temperaturas elevadas poden detectarse usando sensores de temperatura e termografía infravermella.
    Reparación: Reducir a carga dentro da capacidade nominal do transformador, asegurar un correcto refrixerado e apertar as conexións floxas. Considerar redeseñar o sistema de refrixerado se é necesario.

  • Saturación do núcleo
    Identificación: A saturación do núcleo ocorre cando o núcleo magnético alcanza o seu límite, provocando distorsión na forma de onda de saída. Isto pode observarse a través da distorsión harmónica nas formas de onda de corrente e tensión.
    Reparación: Instalar filtros harmónicos para mitigar a saturación do núcleo. Avaliar se é necesario un material ou deseño diferente do núcleo para prevenir a saturación.

  • Dano nas bobinas e no núcleo
    Identificación: A inspección visual pode revelar dano físico como trincas, deformación ou warpagem nas bobinas ou no núcleo.
    Reparación: Reparar ou substituir os compoñentes danados. O dano menor nas bobinas pode repararse localmente, mentres que o dano grave pode requirexir rebobinado ou substitución do núcleo.

  • Contaminación e degradación do óleo
    Identificación: A análise do óleo, incluíndo a Análise de Gases Dissoltos (AGD), pode detectar contaminantes e gases xerados durante faltas incipientes. Óleo escurecido ou espumoso tamén pode indicar problemas.
    Reparación: Substituir o óleo contaminado e abordar a causa raíz da contaminación. Considerar a actualización a fluidos aislantes menos inflamables e máis amigables co medio ambiente se é aplicable.

  • Vazamentos en bornes e juntas
    Identificación: Os vazamentos de óleo poden observarse visualmente, especialmente arredor dos bornes e juntas.
    Reparación: Reparar ou substituir os bornes e juntas danados. Apertar as conexións e asegurar un correcto selado.

  • Cortocircuitos
    Identificación: Os cortocircuitos causan sobrecorrente e poden producir sons distintivos. Os relés protectores deben dispararse debido ao cortocircuito.
    Reparación: Investigar a causa do cortocircuito, reparar os compoñentes danados e substituír as seccións de bobina afectadas.

  • Problemas no cambiador de tomas
    Identificación: As fallos no cambiador de tomas poden causar problemas de regulación de tensión ou arcos nos Cambiadores de Toma Sobrecarga Nula (NLTC). O monitorización das variacións de tensión axuda a identificar os problemas no cambiador de tomas.
    Reparación: Limpar, lubricar e manter o cambiador de tomas. Se persisten problemas significativos, considerar reparalo ou substituílo.

  • Ingreso de humidade
    Identificación: O ingreso de humidade pode detectarse a través da análise do contido de humidade. A inspección visual tamén pode revelar signos de dano por humidade, como ferrugem ou corrosión.
    Reparación: Abordar a fonte do ingreso de humidade, reparar ou substituir os compoñentes danados e manter un correcto selado.

A manutención preventiva regular é crucial, incluíndo inspeccións visuais, muestreo de óleo e ensaios de resistencia ao aislamento, para detectar potenciais problemas de antemano. Ademais, considere empregar técnicas de monitorización de estado, como a monitorización en liña e os ensaios de descarga parcial, para avaliar continuamente a saúde do transformador. A manutención e as reparacións oportunas axudan a estender a vida útil do transformador e a prevenir faltas custosas.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía