Oor - spanning en Oor - stroom Aspekte
Ferroresonante oor - spanning: In 'n nie - effektief aangeslote neutrale stelsel kan die magneetkring van toerusting soos transformasors, spanningsvervangers en bogenweerspanningsspoole versteur, wat potensieel ferroresonans kan veroorsaak. Die resulterende oor - spanning kan die opwindingstroom van die spanningsvervanger met tientalle kere verhoog. Langdurige werking onder hoë spanning en groot stroom veroorsaak 'n vinnige temperatuurstygting in die transformator. Die termiese verdamping van isoleringsmateriaal verhoog die interne druk, wat uiteindelik lei tot 'n ontploffing. Hierdie situasie is relatief algemeen in 6 - 35kV stelsels.
Skakel oor - spanning: Die operasie van skakele in die stelsel of die voorkoms van 'n ongeluk verander die toestand van die kragstelsel, wat die osilleer, uitruil en herverdeling van interne elektromagnetiese energie veroorsaak, wat skakel oor - spanning genereer. Voorbeelde sluit in boog - grondsluiting oor - spanning in 'n nie - vaste aangeslote neutrale stelsel en die afsluiting oor - spanning van 'n onbelaai lyn of kapasiewe belasting. Wanneer kondensatoren geskakel word, kan 'n relatief hoë oor - spanning gegenereer word. Spesifiek, wanneer die skakelaar herlaai tydens die afsluiting van kondensatoren, kan 'n oor - spanning van meer as drie keer die stelselspanning voorkom, en die fase-tussen-fase oor - spanning tydens tweefase herlaai kan selfs meer as ses keer die stelselspanning bereik. Dit kan interturn kortsluitings in die spanningsvervanger veroorsaak, wat 'n oor - stroom aktiveer, en die vinnige verdamping van die isoleringsmedium, wat lei tot 'n ontploffing.
Bliksemoor - spanning: As die bliksembeveiligingsfasiliteite nie perfek is nie, kan die hoë spanning wat deur blikseinslag op die spanningsvervanger werk, die isolering verbreek, en dan 'n ontploffing veroorsaak.
Langtermyn laagamplitude oor - spanning en oor - stroom: As gevolg van resonansie of ander redes, hoewel die oor - spanning en oor - stroom wat deur die spanningsvervanger gedra word, relatief klein amplitudes het, hou dit lank aan. 'n Groot hoeveelheid elektriese energie word omgeskakel na warmte, wat die transformator voortdurend laat verhit. Wanneer die warmte tot 'n sekere mate opeenstaap, verdamp die isoleringspapier en isoleringsmedium. Aangesien die interne ruimte van 'n droogtype transformator beperk is, wanneer die druk tot 'n sekere vlak styg, sal 'n ontploffing plaasvind.
Oor - stroom veroorsaak deur oombliklike hoëamplitude oor - spanning: 'n Oor - spanning met 'n hoë genoeg amplitude kan interturn kortsluitings binne die transformator veroorsaak, wat 'n relatief groot oor - stroom genereer, wat die isoleringsmedium vinnig verdamp en 'n heftige ontploffing veroorsaak.
Isolering - verwante Kwessies
Isolering vergaring: As 'n spanningsvervanger te lang gebruik word of in swaar omgewings soos hoë temperatuur, vochtigheid en besoiling vir 'n lang tyd bedryf, sal die isoleringsmateriaal geleidelik vergaar en verslechter, wat die isoleringsprestasie verminder. Dit kan maklik verbreek word, wat interne kortsluitings veroorsaak en 'n ontploffing aktiveer.
Isolering kwaliteit defekte: Tydens die vervaardigingsproses, as daar probleme soos defektieve isoleringsomhulling of onoordeelkundige isoleringsbehandeling voorkom, sal die spanningsvervanger inherente isoleringswaktes hê. Tijdens bedryf kan hierdie waktes onder hoë spanning verbreek, wat spoelkortsluitings veroorsaak en 'n ontploffing veroorsaak.
Voxtuig indringing: As die spanningsvervanger in 'n vochtige omgewing geplaas word en waterdampte die toerusting binnendring, sal dit die isoleringsprestasie verminder, wat die risiko van isoleringverbreek verhoog en potensieel 'n ontploffing veroorsaak.
Toerusting - self en Gebruik Aspekte
Produkkwaliteit kwessies: Vir sommige spanningsvervangers, as gevolg van onredelike ontwerp, slegte materiaalkwaliteit of substandaard windingprosesse, kan oormaatse verhitting tydens bedryf voorkom. Dit blootstel die isolering vir hoë temperature vir 'n lang tyd, wat die isolering vergaring versnel en selfs kan verbreek. Daarna kan interturn kortsluitings in die primêre winding voorkom, wat 'n vinnige stroomtoename en magneetsaturasie veroorsaak, wat resonante oor - spanning genereer, en uiteindelik 'n ontploffing veroorsaak.
Sekonderkant kortsluiting: 'n Kortsluiting op die sekonderkant van die spanningsvervanger sal 'n skerp toename in die sekonderkantstroom veroorsaak. Volgens die beginsel van elektromagnetiese induksie, sal ook 'n relatief groot stroom op die primêre kant gegenereer word, wat oorverhitting van die windings en isoleringsbeskadiging veroorsaak, wat 'n ontploffing aktiveer. Bovendien, verkeerde sekonderkantbedrading, soos per ongeluk die sekonderkant van die spanningsvervanger kortsluit, sal ook 'n skerp toename in stroom veroorsaak, wat beskadiging as gevolg van oorverhitting en 'n ontploffing veroorsaak.
Ouerlast bedryf: Wanneer 'n spanningsvervanger vir 'n lang tyd in 'n ouerlasttoestand bedryf, sal dit die toerusting beskadig en die risiko van 'n ontploffing verhoog.
Eksterne impak: 'n Ongevalle eksterne impak kan die interne struktuur van die spanningsvervanger beskadig en die isolering verstoor, wat 'n fout of selfs 'n ontploffing aktiveer.
Bedryf, Onderhoud en Bestuur Aspekte
Ontbrekende onderhoud en bestuur: As gereelde inspeksies, onderhoud en herstelwerk aan die spanningsvervanger nie uitgevoer word nie, kan potensiële gevaars soos isolering vergaring en los verbinding nie tydig opgespoor word nie. Die langtermynakkumulasie van hierdie gevaars kan lei tot 'n ontploffingongeluk.
Onvoldoende vaardighede van bedrywers: As bedrywers onvoldoende professionele kennis het en onoordeelkundig bedryf, byvoorbeeld, verkeerde bedrading tydens toetse (by die uitvoer van die opwindingseienskapstoets van 'n geaarde spanningsvervanger, is die terminal n nie geaard nie), kan dit die isolering van die transformator beskadig, sy leeftyd beïnvloed en die moontlikheid van 'n ontploffing verhoog.