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


Varför regelbunden transformerunderhåll är viktigt: 5 allvarliga konsekvenser av att försumma det

Rockwell
Rockwell
Fält: Tillverkning
China

I. Tillåten temperatur

När en transformator är i drift genererar dess spolar och järnkärna kopparförluster och järnförluster. Dessa förluster omvandlas till värmeenergi, vilket gör att temperaturen på transformatorns järnkärna och spolar stiger. Om temperaturen ligger över den tillåtna värdet under en längre tid kommer isoleringen gradvis att förlora sin mekaniska elasticitet och åldras.

Temperaturen i olika delar av transformatorn under drift skiljer sig åt: spolarnas temperatur är den högsta, följt av järnkärnans temperatur, medan isoleringsoljans temperatur är lägre än de för spolar och järnkärna.

Oljetemperaturen i det övre delen av transformatorn är högre än i den nedre delen. Den tillåtna temperaturen för transformatorn under drift kontrolleras genom oljetemperaturen i det övre delen. För transformatorer med klass A-isoleringsmaterial, när den maximala omgivande lufttemperaturen är 40°C vid normal drift, är den maximala drifttemperaturen för transformatorns spolar 105°C.

Eftersom spolarnas temperatur är 10°C högre än oljans temperatur, för att förhindra försämring av oljekvaliteten, fastställs att den maximala övre oljetemperaturen för transformatorn inte får överstiga 95°C. Under normala omständigheter, för att förhindra förökning av isoleringsoljens oxidation, får den övre oljetemperaturen inte överstiga 85°C.

För transformatorer med tvingad oljecirkulation och vattenkylning eller luftkylning, bör den övre oljetemperaturen inte ofta överstiga 75°C (den maximala tillåtna övre oljetemperaturen för sådana transformatorer är 80°C).

II. Tillåtet temperatursteg

Att endast övervaka den övre oljetemperaturen av transformatorn under drift räcker inte för att säkerställa transformatorns säkra drift; det är också nödvändigt att övervaka skillnaden mellan den övre oljetemperaturen och kylaren, dvs. temperaturstegningen. Temperaturstegningen för transformatorn hänvisar till skillnaden mellan transformatorns temperatur och omgivande lufttemperatur.

För transformatorer med klass A-isoleringsmaterial, när den maximala omgivande temperaturen är 40°C, fastställer nationella standarder att temperaturstegningen för spolar är 65°C, och den tillåtna temperaturstegningen för den övre oljetemperaturen är 55°C.

Så länge temperaturstegningen för transformatorn inte överstiger det specificerade värdet kan transformatorn säkert operera inom den angivna servicetiden under nominalbelastning (en transformator kan operera kontinuerligt med nominalbelastning i 20 år vid normal drift).

III. Rimlig kapacitet

Under normal drift bör den elektriska belastningen som transformatorn bär vara ungefär 75-90% av transformatorns nominella kapacitet.

IV. Rimligt strömintervall

Den maximala ojämna strömmen på transformatorns lågspänningsdel får inte överstiga 25% av det nominella värdet; den tillåtna variationen av transformatorns strömförsörjningsvolt är ±5% av det nominella värdet. Om detta intervall överskrids ska en spänningsreglerare användas för justering för att bringa spänningen inom det angivna intervallet.

(Justeringen ska utföras med avbrott i strömförsörjningen.) Vanligtvis justeras spänningen genom att ändra positionen på anslutningen på primärspolen. Det enhet som används för att ansluta och byta position på anslutningen kallas en spänningsreglerare, som justerar transformationsförhållandet genom att ändra antalet varv i transformatorns högspänningsspole.

Låg spänning har ingen inverkan på transformatorn själv, men minskar bara dess utdata något; emellertid har det inverkan på elektrisk utrustning. Hög spänning ökar magnetflödet, orsakar mättnad av järnkärnan, ökar järnförlusten och höjer transformatorns temperatur.

V. Överbelastning

Överbelastning delas in i två fall: normal överbelastning och akut överbelastning. Normal överbelastning uppstår när användarens elkonsumtion ökar under normala strömförsörjningsförhållanden. Det kommer att leda till att transformatorns temperatur stiger, vilket resulterar i förökning av åldrande av transformatorns isolering och minskad livslängd. Därför är överbelastning i allmänhet inte tillåten.

Under särskilda omständigheter kan transformatorn operera med överbelastning under kort tid, men överbelastningen får inte överstiga 30% av den nominella belastningen under vintern och 15% av den nominella belastningen under sommaren. Dessutom ska överbelastningskapaciteten för transformatorn bestämmas enligt transformatorns temperatursteg och tillverkarens specifikationer.

VI. Transformatorunderhåll

Transformatorfel delas in i öppen circuit och kortslut. Öppen circuit kan enkelt upptäckas med en multimeter, medan kortslutfel inte kan upptäckas med en multimeter.

1. Kontroll av kortslinga i strömförädlingstransformator

(1) Koppla bort alla belastningar från transformatorn, slå på strömförsörjningen och kontrollera transformatorns tomgangstemperatursteg. Om temperaturstegningen är relativt hög (för varm att röra vid), indikerar det att det måste finnas en intern partiell kortslinga. Om temperaturstegningen är normal 15-30 minuter efter att strömmen är påslagen, är transformatorn normal.

(2) Anslut en 1000W glödlampa i serie i transformatorns strömkrets. När strömmen är påslagen, om lampen bara lyser svagt, är transformatorn normal; om lampen lyser mycket starkt eller relativt starkt, indikerar det att det finns en intern partiell kortslinga i transformatorn.

2. Öppen circuit i transformator

En typ av öppen circuit är avkoppling av den interna spolen, men avkoppling av ledningen är den vanligaste. En noggrann inspektion bör utföras, och den avbrutna delen bör lötas om. Om det finns en intern avkoppling eller tecken på bränning är synliga utanpå, kan transformatorn endast ersättas med en ny eller få sina spolar omvikta.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Varför uppgradera till underhållsfria transformer andningsfilter?
Varför uppgradera till underhållsfria transformer andningsfilter?
Underhållsfri fuktabsorberingsteknik för oljeinnehållande transformatorerI traditionella oljeinnehållande transformatorer orsakar temperaturkontrollsystemet termisk utvidgning och sammandragning av isolerande olja, vilket kräver att sigillergelkammaren absorberar betydande mängder fukt från luften ovanför oljytan. Frekvensen av manuell silicagellebyte under patrullering påverkar direkt utrustningssäkerheten—försenade byte kan lätt leda till oljeförändring. Underhållsfria fuktabsorberare revoluti
Felix Spark
10/23/2025
Vad är en MVDC-transformator? Nyckelapplikationer och fördelar förklaras
Vad är en MVDC-transformator? Nyckelapplikationer och fördelar förklaras
Medelspännings-DC (MVDC)-transformatorer har en mängd olika tillämpningar inom modern industri och energisystem. Följande är några viktiga tillämpningsområden för MVDC-transformatorer: Energisystem: MVDC-transformatorer används ofta i högspännings-direktströms (HVDC)-överföringssystem för att omvandla högspännings-AC till medelspännings-DC, vilket möjliggör effektiv långdistansöverföring av el. De bidrar också till stabilitet i nätet och förbättring av elförsörjningens kvalitet. Industriella til
Edwiin
10/23/2025
Relaterade produkter
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet