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


Altissimae harmonicae? Fortasse tuus transformator nimium calefacitur et senescit celeriter.

Leon
Campus: Diagnosi fallorum
China

Hic rapportus fundatur in analyse unius diei datarum qualitatis electricitatis systematis distributionis vestri. Data demonstrant esse significantem distortionem harmonicam currentis triphasici in systemate (cum alta totali distortione harmonica currentis, THDi). Iuxta standardes internationales (IEC/IEEE), currentes harmonici huiusmodi magnitudinis posuerunt pericula substantialem ad operam securam, fidelem, et oeconomicam transformatoris electricitatis, praecipue manifesta in generatione caloris addita, reductio vitae utile, et etiam damnum transformatoris.

1. Summa Datarum Testuarum

  • Parametri Monitorati: Totalis Distortio Harmonica Currentis Triphasici (A THD[50] Avg [%] L1, L2, L3)

  • Duratio Monitorationis: 4:00 p.m. die 8 Septembris 2025 ad 8:00 a.m. die 9 Septembris 2025 (Tempus Rwandae)

Total Harmonic Distortion of Three-Phase Current.jpg

Fons Datarum: FLUKE 1732 Power Logger

FLUKE 1732 Power Logger.jpg

  • In periodo monitorationis, totalis distortio harmonica currentis triphasici (THDi) permansit ad altum gradum (exempli gratia, constantiter circa 60%).

  • Hic gradus harmonicus significanter excedit rangum bonae praxis recommendatum (THDi < 5%) et rangum generaliter licefactum (THDi < 8%) pro systematibus distributionis specie in standardibus internationalibus sicut IEEE 519-2014 et IEC 61000-2-2.

2. Mechanismus Impactus Currentis Harmonici in Transformatores (Analyse Problematis)

Transformatores designantur iuxta purum currentem sinusoidalem 50Hz. Currentes harmonici (praecipue tertius, quintus, et septimus harmonici) causant duos nuclei problemata:

  • Duplicatus Eddy Current Loss: Eddy current loss in bobinamentis transformatoris proportionalis est quadrato frequentiae currentis. Currentes harmonici altae frequentiae ducunt ad acutum incrementum eddy current loss, longe excedentem valorem designatum iuxta fundamentalem currentem.

  • Generatio Caloris Addita et Stress Thermalis: Praedictae perditiones extra convertuntur in calorem, resultantes in abnormalibus incrementis temperature bobinamentorum et ferrorum core.

3. Assensus Periculi Iuxta Standardes Internationales

Iuxta provisiones IEC 60076-1 et IEEE Std C57.110 de operatione transformatoris sub currente non-sinusoidali, principale pericula imminentes ab huiusmodi gradibus harmonicis ad tuum transformatoris includunt:

  • Periculum 1: Acceleratio Vetus Insulationis et Gravis Reductio Vitae UtileVita utile transformatoris directe determinatur iuxta eius temperaturam operationis. Regula pollicis indicat quod pro omni continuo incremento 6-10°C in temperatura bobinamenti, ratio vetustatis insulationis duplicatur, et expectata vita utile transformatoris dimidiatur secundum. Overheating diuturna faciet insulationem transformatoris fragilire, tandem ad defectus rupturae deducens.

  • Periculum 2: Reductio Capacitatis Reali Portandi Onus (Derating Necessarium)Ad evitandum overheating, transformator non potest operari ad suam capacitatem nominalem sub hoc gradu harmonicorum. Iuxta methodum calculi in IEEE Std C57.110, transformator debet derating fieri (exempli gratia, cum THDi est 12%, factor derating potest necessarius esse 0.92 vel minor). Hoc significat quod transformator cum capacitate nominale 1000kVA possit habere capacitas portandi onus reale minus quam 920kVA, limitans potentiam expansionis capacitatis systematis.

  • Periculum 3: Incrementum Fortitudinis Agri TransformatorisIuxta formulam electromotivae Et = 4.44 ⋅f⋅Φm (ubi f est frequentia), harmonici generant fluxum magneticum altae frequentiae, qui inducit eddy currentes significantes in conductoribus bobinamentorum, ducens ad loca calida et overheating. Over-frequentia harmonica agit ut "amplificator" — etiamsi amplitudo fluxus magneticum harmonicum Φmh sit parva, sua alta frequentia characteristicam amplificabit voltam inducendam inter spira et spira per h times. Haec amplificata electromotiva applicatur ad insulationem bobinamenti, praecipue primas spiras coil, causans overvoltage locale et magne incrementum periculi rupture insulationis.

Donum da et auctorem hortare

Suggestus

Accidentia Transformatoris Principalis et Questiones Operationis Gas Luminis
1. Registri accidentis (XIX Martii, MMXIX)Hora XVI:XIIX die XIX Martii, MMXIX, monitorium background reportavit actionem gas levis transformatoris principis numeri III. Conformiter Codex Operationis Transformatorum Electricitatis (DL/T572-2010), personale operationis et maintenance (O&M) inspectavit statum in situ transformatoris principis numeri III.Confirmatio in situ: Panel non-electricus protectionis WBH transformatoris principis numeri III reportavit actionem gas levis phase B corpus tr
02/05/2026
Culpae et Tractatio Terrae Unipolaris in Lineis Distributionis 10kV
Characteristica et Instrumenta Detegendi Defectus Terrae Monofasiales1. Characteristica Defectuum Terrae MonofasialiumSigna Centralia Admonitionis:Campanula admonitionis sonat, et lucerna indicativa inscripta „Defectus Terrae in Sectione Omnibus [X] kV [Y]“ accenditur. In systematibus ubi punctum neutrum per bobinam Petersen (bobinam suppressionis arcus) ad terram connectitur, lucerna indicativa „Bobina Petersen Operatur“ etiam accenditur.Indicationes Voltmetri Monitoris Isolationis:Tensio phase
01/30/2026
Modus operationis terre iunctae puncti neutralis pro transformatoribus retis electricitatis 110kV~220kV
Dispositio modi operis terrae puncti neutralis pro transformatoribus rete electricitatis 110kV~220kV debet exigentias tolerationis insulationis puncti neutralis transformatorum complere, et simul conari ut impedimentum sequentiae nullae stationum transformationis fere immutatum maneat, dum certatur ne impedimentum sequentiae nullae compositum in quocumque puncto raptus circuiti systematis ultra ter impedimentum sequentiae positivae compositum excedat.Pro transformatoribus 220kV et 110kV in novis
01/29/2026
Cur Quare Substationes Lapidem Gravem Calculos et Rupem Fractam Utuntur
Cur Quare Substationes Utuntur Lapidibus, Gravibus, Piscinis et Saxis Tritis?In stationibus transformationis, instrumenta ut transformatores electricitatis et distributionis, lineae transmissionis, transformatores tensionis, transformatores currentis et commutatores disiunctionis omnia terram exigunt. Praeter terram, nunc profundius explorabimus cur gravia et saxa trita in stationibus transformationis saepe utuntur. Quamquam videantur ordinaria, isti lapides partem criticam iuxtaque functionalem
01/29/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum