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.