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


Waarom gereelde transformatoronderhoud belangrik is: 5 ernstige gevolge van die verwaarloos daarvan

Rockwell
Veld: Vervaardiging
China

I. Toelaatbare Temperatuur

Wanneer 'n transformator in bedryf is, genereer sy windings en yserkern koperverlies en yserverslies. Hierdie verliese word omgesit na warmte-energie, wat die temperatuur van die transformator se yserkern en windings laat styg. As die temperatuur vir 'n lang tydperk bo die toelaatbare waarde uitsteek, sal die isolering geleidelik sy meganiese elastisiteit verloor en ouderdom.

Die temperatuur van elke deel van die transformator tydens bedryf verskil: die windingstemperatuur is die hoogste, gevolg deur die yserkern temperatuur, en die temperatuur van die isolerende olie is laer as dié van die windings en yserkern.

Die oljetemperatuur in die bo-afdeling van die transformator is hoër as in die onderafdeling. Die toelaatbare temperatuur van die transformator tydens bedryf word deur die bo-oljetemperatuur geëvalueer. Vir transformators met Klask A-isolasie, wanneer die maksimum omgewingstemperatuur 40°C is tydens normale bedryf, is die maksimum bedryftemperatuur van die transformatorwindings 105°C.

Aangesien die temperatuur van die windings 10°C hoër is as dié van die olie, word dit bepaal dat die maksimum bo-oljetemperatuur van die transformator nie 95°C mag oorskry nie om die versletering van die oliekwaliteit te voorkom. Onder normale omstandighede, om die versnelde oxidatie van die isolerende olie te voorkom, moet die bo-oljetemperatuur nie 85°C oorskry nie.

Vir transformators met gedwonge oljie-sirkulasie waterkoeling en lugkoeling, moet die bo-oljetemperatuur nie dikwels 75°C oorskry nie (die maksimum toelaatbare bo-oljetemperatuur vir sulke transformators is 80°C).

II. Toelaatbare Temperatuurstyg

Slegs die bo-oljetemperatuur van die transformator tydens bedryf moniteer kan nie die veilige bedryf van die transformator verseker nie; dit is ook nodig om die temperatuurverskil tussen die bo-oljetemperatuur en die koellug, d.w.s. die temperatuurstyg, te moniteer. Die temperatuurstyg van die transformator verwys na die verskil tussen die transformatortemperatuur en die omgewingstemperatuur.

Vir transformators met Klask A-isolasie, wanneer die maksimum omgewingstemperatuur 40°C is, stel die nasionale standaard voor dat die temperatuurstyg van die windings 65°C is, en die toelaatbare temperatuurstyg van die bo-oljetemperatuur 55°C.

As die temperatuurstyg van die transformator nie die spesifieke waarde oorskry nie, kan die transformator veilig binne die spesifiseerde leeftyd onder ratief belasting bedryf (een transformator kan kontinu met ratief belasting vir 20 jaar onder normale bedryf bedryf).

III. Redelike Kapasiteit

Tydens normale bedryf moet die elektriese belasting wat deur die transformator gedra word, ongeveer 75-90% van die transformator se ratieve kapasiteit wees.

IV. Redelike Stroombereik

Die maksimum ongebalanseerde stroom aan die laagspanningskant van die transformator moet nie meer as 25% van die ratiewaarde oorskry nie; die toelaatbare variasiebereik van die transformator se voedingspanning is ±5% van die ratiespanning. As hierdie bereik oorskry word, moet 'n tapveranderaar gebruik word om die spanning in die gespesifiseerde bereik te bring.

(Aanpassing moet met afgesnyde krag gedoen word.) Gewoonlik word die spanning aangepas deur die posisie van die tap op die primêre winding te verander. Die toestel wat gebruik word om die posisie van die tap te verbind en te switser, word 'n tapveranderaar genoem, wat die transformatieverhouding aanpas deur die aantal windinge van die transformator se hoogs-spanningswinding te verander.

Lae spannings het geen impak op die transformator self nie, maar verminder slegs sy uitset liggam; dit het egter 'n impak op elektriese toerusting. Hoë spannings verhoog die magnetiese flux, veroorsaak verzadiging van die yserkern, verhoog yskernverlies en verhoog die transformatortemperatuur.

V. Oorbelasting

Oorbelasting word in twee gevalle verdeel: normale oorbelasting en noodsaaklike oorbelasting. Normale oorbelasting vind plaas wanneer die elektrisiteitsverbruik van die gebruiker onder normale voedselvoorwaardes toeneem. Dit sal die transformatortemperatuur laat styg, wat tot versnelde ouderdom van die transformatorisolering en verminderde leeftyd lei. Daarom word oorbelastingbedryf in die algemeen nie toegelaat nie.

Onder spesiale omstandighede kan die transformator vir 'n kort tydperk met oorbelasting bedryf, maar die oorbelasting moet nie meer as 30% van die ratieve belasting in die winter en 15% van die ratieve belasting in die somer oorskry nie. Bovendien moet die oorbelastingskapasiteit van die transformator volgens die transformatortemperatuurstyg en die vervaardiger se spesifikasies bepaal word.

VI. Transformator Onderhoud

Transformatorfaalstelle word in open- en kortsluitkabels verdeel. Openkabels kan maklik met 'n multimeter opgespoor word, terwyl kortsluitkabels nie met 'n multimeter opgespoor kan word nie.

1. Inspeksie van Transformator Kortsluiting

(1) Skakel alle belastings van die transformator af, skakel die voedsel in, en kontroleer die nietslast temperatuurstyg van die transformator. As die temperatuurstyg relatief hoog is (te warm om aan te raak), dui dit daarop dat daar 'n interne gedeeltelike kortsluiting moet wees. As die temperatuurstyg 15-30 minute ná inskakeling normaal is, is die transformator normaal.

(2) Verbind 'n 1000W ligbol in reeks in die transformator se voedingskring. Wanneer die voedsel ingeskakel word, en die bol slegs vaag gloei, is die transformator normaal; as die bol baie helder of relatief helder gloei, dui dit daarop dat daar 'n interne gedeeltelike kortsluiting in die transformator is.

2. Transformator Openkabel

Een tipe openkabel is die ontkoppeling van die interne winding, maar die ontkoppeling van die voerbare draad is die mees algemeen. Sorgvuldige inspeksie moet gedoen word, en die gebreekte deel moet hergesoldeer word. As daar 'n interne ontkoppeling is of as brandspore buite sienbaar is, kan die transformator slegs vervang word met 'n nuwe een of moet die windings herwind word.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
Waarom moet die transformatorkern slegs by een punt aangesluit word? Is nie meerdere punte van aansluiting betroubaarder nie
Waarom moet die transformator kern aan die grond verbonden word?Tydens bedryf is die transformator kern, saam met die metalstrukture, dele en komponente wat die kern en windings vasmaak, almal in 'n sterk elektriese veld geplaas. Onder die invloed van hierdie elektriese veld verkry hulle 'n relatief hoë potensiaal ten opsigte van die grond. As die kern nie aan die grond verbonden word nie, sal daar 'n potensiaalverskil tussen die kern en die aangeklampde strukture en tank bestaan, wat tot onafha
01/29/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei