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


Zergatik egiten dituentsutensoresko tenperatura altuak zaborrak eramaten?

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Bihur - tenperatura eta bihur - indarra

  • Ferroresonantziako bihur - tenperatura: Sistemaren neutrala ez dago efektiboki lortu izanenean, transformatorren, tenperatura transformatorren eta arkuen supresio koilak bezalako osagaien magnetiko sarrerak saturatu egin daitezke, ferroresonantzia sortzeko arriskua eragiten dutena. Sortutako bihur - tenperatura horrek tenperatura transformatorraren indar aktiboa hainbat aldiz handitzen du. Altu tenperaturatan eta indar handitan lan egitea denbora luzez transformatorraren tenperatura gero eta altuago igotzen du. Isolamendu materialen eritema barruko presioa handitzen du, azkenik txertatzea ematen du. Adibidez, 6-35kV sistemen kasuan, kasu hau oso arrunta da.

  • Txertatze bihur - tenperatura: Sistemaren interruptoreen funtzionamenduan edo gaizki gertatzen denean, sistema elektrikoaren egoera aldatzen da, barruko energia elektromagnetikoaren oscilazioa, trukea eta banaketa berriak sortuz, txertatze bihur - tenperatura sortzen da. Adibidez, neutrala ez dagoela solidoki lortu izanenean, arkuen txertatze bihur - tenperatura eta kable marra edo karga kapazitiboa itxi ondoren sortzen den txertatze bihur - tenperatura. Kapazitateak txertatzerakoan, bihur - tenperatura handi bat sortzen da. Bereziki, kapazitatea deskonexatzean interruptorea berriz hasi badu, sistemako tenperaturaren hiru aldiz baino gehiago izan dezake, eta bi fasean berriz hasi badira, sistemako tenperaturaren sei aldiz baino gehiago izan dezake. Honek tenperatura transformatorraren interturneko kortokircuituak sortzen ditu, bihur - indarra eragiten du, isolamendu materialen eritema azkarra ematen du, txertatzea ematen du.

  • Uzkailu bihur - tenperatura: Uzkailu babesa ez bada perfektua, uzkailuek sortzen duten tenperatura altuak tenperatura transformatorraren isolamendua hutsegitez jo dezake, eta ondorioz txertatzea ematen du.

  • Denbora luzezko bihur - tenperatura eta bihur - indarra txikiak: Resonantzia edo beste arrazoietatik, bienetan tenperatura transformatorrak suportatzen dituen bihur - tenperatura eta bihur - indarren amplitudak txikiak diren arren, denbora luzez mantentzen dira. Elektrizitatearen energia asko kalorrian bihurtzen da, transformatorraren tenperatura jarraituz igotzen du. Tenperatura hainbat mailara iritsi arte, isolamendu paperak eta isolamendu materialak eritema azkarra ematen dute. Transformatorei zart edo mota sekoia barruko espazioa mugatua denean, presioa puntu batera iritsi arte, txertatzea ematen du.

  • Amplitud altuak dituzten bihur - tenperaturak eragindako bihur - indarra: Amplitud altuak dituzten bihur - tenperatura tenperatura transformatorraren barruko interturneko kortokircuituak sortzen dizkie, bihur - indar handi bat eragiten du, isolamendu materialen eritema azkarra ematen du, eta txertatzea garrantzitsu bat ematen du.

Isolamenduarekin lotutako Arazoak

  • Isolamendu zaharkitza: Tenperatura transformator bat behin ere asko erabili izan balitz edo tenperatura altu, humedaderik eta kontaminazio handiarekin lan egiten badu, isolamendu materialak zaharkitzen dira eta heziketa laguntzen du, isolamenduaren prestakuntza gutxitzen du. Orduan erraz hutsegitez jo dezake, kortokircuitu barneak sortuz eta txertatzea eragiten du.

  • Isolamenduaren kalitateko akastuak: Egitasmo prozesuan, isolamenduaren gainontzeko baimenak edo isolamenduaren tratamendu okerra baldin badago, tenperatura transformatorrek isolamenduaren ahulkeria nabarmena izango dute. Lan egitean, ahulkeriei altu tenperaturatan hutsegitez jo dezakete, bobina kortokircuituak sortuz eta txertatzea eragiten du.

  • Humiditatea sartzen: Tenperatura transformator bat inguru humedetan kokatuta badago eta uapurrak gailuan sartzen badira, isolamenduaren prestakuntza gutxitzen da, isolamendu hutsegitearen arriskua handitzen da eta txertatzea eragiten du.

Gailuaren Zehaztasuna eta Erabilera

  • Produktuaren kalitateko arazoak: Zenbait tenperatura transformatoretan, diseinu okerra, materialen kalitate txarra edo biraka-prozesu ezegokiak dela eta, lan egitean kalor handia sortzen da. Horrek isolamendua tenperatura altuan geratzen utzi, isolamenduaren zaharkitza azkarra eragiten du, baita hutsegitez jota ere. Ondoren, lehenengo bobinaren interturneko kortokircuituak gertatzen dira, indar handi bat eragiten du eta magnetismoa saturatzen da, resonantziako bihur - tenperatura sortzen du, eta azkenik txertatzea ematen du.

  • Bigarren aldeko kortokircuitua: Tenperatura transformatorren bigarren aldean gertatzen den kortokcircuituak bigarren aldeko indar handi bat eragiten du. Elektromagnetismoaren printzipiotik, lehenengo aldean ere indar handi bat sortzen da, bobinen kalor handia eragiten du eta isolamendua hutsegitez jo dezake, txertatzea eragiten du. Gainera, bigarren alderako konexio okerra, adibidez, tenperatura transformatorren bigarren aldea faltan kortokcircuitu egiten baduzu, indar handi bat eragiko du, kalor handia eragiko du eta txertatzea ematen du.

  • Kargatua lan egitea: Tenperatura transformator bat denbora luzez kargatua lan egitean, gailua jotzen da eta txertatzearen arriskua handitzen da.

  • Inguruko kolisioa: Kolisio kanpoko bat tenperatura transformatorren barne egitura jotzen du eta isolamendua hutsegitez jo dezake, falteko bat edo txertatzea eragiten du.

Erabilita, Mantentzea eta Kudeaketa

  • Mantentze eta kudeaketaren falta: Tenperatura transformatorrari inspektionak, mantentzeak eta oraindarrak ez badira egiten, isolamenduaren zaharkitza eta konexioen ahulkeria ezin dira detektatzen. Arazo horien kontsumo luzez txertatzea eragiten du.

  • Erabiltzaileen eskubideen falta: Erabiltzaileek ez badute espezialitate profesionalik eta lan egitea okerra bada, adibidez, proba egitean (lurragatik tenperatura transformatorren karakteristika ekitaldi proba egitean, terminal n-a ez dago lurragatik) isolamendu jotzen da, erabileraren luzera murriztzen da eta txertatzearen arriskua handitzen da.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Oilaren galera SF6 relearen errendamendian nola eragiten du?
Oilaren galera SF6 relearen errendamendian nola eragiten du?
1. SF6 elektrik erresistentziak eta oliaren ihes arrunta SF6 dentsitateko releuetanSF6 elektrik erresistentziak orain egiten dira hainbat industrian eta energia-erantzundeko enpresetan erabiltzen, eleberriaren garapenari errazki laguntzen. Erresistentzia hauek erabiltzen dituzte azfinko hexafluoruro (SF6) gas bat arkuen itzalera eta isulagatzea egiteko, eta ez da inolako ihesik gertatu behar. Ihes bat gertatzen bada, erresistentziak funtzionamendu osoa eta segurua galduko du, horregatik dentsita
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Energiako Sareen Eskerrikasko eta Erronkagarriko Egitaraua
MVDC: Energiako Sareen Eskerrikasko eta Erronkagarriko Egitaraua
Globoko energia-landarean oinarriko aldaketa bat gertatzen ari da "elektrizitatea erabiliz koitua den egoera" baten zuzendaritzan, karbono-neurriko energia eta industrian, garraioan eta erresidencialean elektrizitatearen erabilpena zabaltzen diren arren.Eguneko kontextuan, kobrezu-prezio altuen, mineral kritikoen konfliktoen eta korronte alternatiboaren sarrerari estaldirik ditugunean, Korronte Zuzenaren Sistemak Ertaintasun Ereduko (MVDC) asko aldatu ditzake korronte alternatiboko sarreren arra
Edwiin
10/21/2025
Kableen lerroko ateratzeagako arrazoia eta gertakarien kudeaketaren oinarrizko printzipioak
Kableen lerroko ateratzeagako arrazoia eta gertakarien kudeaketaren oinarrizko printzipioak
Gure 220 kVko subestazioa hiriburuaingandik urrun dago, Lanshan, Hebin eta Tasha industria parkeen inguruan kokatuta. Zona horietako erakunde nagusiak, hala nola siliko karburo, ferroalloy eta kalcio karburo fabrikak, gure buruaren guztizko kargan %83,87 osatzen dute. Subestazioak 220 kV, 110 kV eta 35 kV tenperatura-mailen gainean funtzionatzen du.35 kVko azpiko tenperatura-mailak batez ere ferroalloy eta siliko karburo fabrikanetara ematen dio. Energiari begira dituzten fabriku hauek subestazi
Felix Spark
10/21/2025
Modo automatikoa berrizabaldu: Bat, Hiru Fase & Konposatu
Modo automatikoa berrizabaldu: Bat, Hiru Fase & Konposatu
Automatikoa berriro itzal dezakeen moduen ikuspegi orokorraAdibidez, automatikoki berriro itzal egiten duten gailuak lau modutan sailkatzen dira: fase bakarreko berriro itzal, hiru fasetan berriro itzal, konposatua berriro itzal eta desgaituta berriro itzal. Modu osoa hautatu daiteke kargaren eskarien eta sistemaren egoeraren arabera.1. Fase Bakarreko Berriro ItzalOndoren, 110kV edo gehiagoko transmitazio lineetatik asko erabiltzen dute hiru fasetako txanda bakarreko berriro itzal. Laneko esperi
Edwiin
10/21/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.