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


Mikä on syy siihen, miksi jännitekappaleet räjähtävät usein?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Ylikirjoitus- ja ylikirjoitusaspektit

  • Ferroresonanssiylikirjoitus: Ei-tehokkaasti maanjätettyssä neutraalisessa järjestelmässä laitteiden, kuten muuntimien, jännite(muunnos)laiteiden ja kaasuimurikoiden magneettiset piirit voivat tukkua, mikä voi aiheuttaa ferroresonanssin. Syntyvä ylikirjoitus voi lisätä jännite(muunnos)laiteiden virrannosta useita kertoja. Pidempi toiminta korkeassa jännitteessä ja suuressa virrassa aiheuttaa muuntimen lämpötilan nopean nousun. Eristyksen materiaalien lämpövapautuminen lisää sisäistä painetta, mikä lopulta johtaa räjähdykseen. Esimerkiksi tämä tilanne on suhteellisen yleistä 6-35kV-järjestelmissä.

  • Kytkeytysylikirjoitus: Järjestelmän kytkimet tai onnettomuuden tapahduminen muuttaa sähköjärjestelmän tilaa, mikä aiheuttaa sisäisen sähkömagneettisen energian värähtelyn, vaihdoksen ja uudelleenjakautumisen, mikä tuottaa kytkeytysylikirjoituksen. Esimerkkejä ovat arku-maanvyöry-ylikirjoitus ei-tehokkaasti maanjätetyssä neutraalisessa järjestelmässä ja tyhjän linjan tai kapasitiivisen kuorman kytkemis-ylikirjoitus. Kappaleiden kytkettäessä syntyy usein suhteellisen korkea ylikirjoitus. Erityisesti, kun kytkin syttyy uudelleen kappaleiden kytkemisen aikana, voi syntyä ylikirjoitus, joka on yli kolme kertaa järjestelmän jännitteestä, ja vaiheiden välillä oleva ylikirjoitus kahden vaiheen syttyessä uudelleen voi jopa saavuttaa kuusi kertaa järjestelmän jännitteestä. Tämä voi aiheuttaa rullavälin lyhytsulut jännite(muunnos)laiteissa, mikä aiheuttaa ylikirjoituksen, ja eristyksen välineen nopean lämpövapautumisen, mikä johtaa räjähdykseen.

  • Salama-ylikirjoitus: Jos salamansuojajärjestelyt eivät ole täydellisiä, salaman aiheuttama korkea jännite voi rikkoutua jännite(muunnos)laiteen eristyksen, mikä sitten aiheuttaa räjähdyksen.

  • Pitkäaikaista pieniä ylikirjoituksia ja ylikirjoituksia: Resonanssin tai muiden syiden vuoksi, vaikka jännite(muunnos)laitteeseen kohdistuvat ylikirjoitus ja ylikirjoitus ovatkin suhteellisen pieniä, ne kestävät pitkään. Suuri määrä sähköenergiaa muuntuu lämmöksi, mikä aiheuttaa muuntimen jatkuvan lämpenemisen. Kun lämpö kertyy tietylle tasolle, eristyksen paperi ja eristyksen väline vapautuvat. Koska kuivatyypin muuntimen sisäinen tila on rajallinen, kun paine kasvaa tietylle tasolle, tapahtuu räjähdyksen.

  • Ylikirjoitus hetkellisen suuren amplitudin ylikirjoituksen seurauksena: Ylikirjoitus riittävällä amplitudilla voi aiheuttaa rullavälin lyhytsulut muuntimen sisällä, mikä tuottaa suhteellisen suuren ylikirjoituksen, mikä nopeasti vapauttaa eristyksen välineen ja aiheuttaa voimakkaan räjähdyksen.

Eristysaiheutuneet ongelmat

  • Eristyksen ikääntyminen: Jos jännite(muunnos)laite on käytössä liian kauan tai on toiminut kovissa olosuhteissa, kuten korkeassa lämpötilassa, kosteudessa ja saastumisessa, eristyksen materiaalit ikääntyvät ja heikentyvät hitaasti, mikä heikentää eristystä. Se on sitten helposti rikkoutuneena, mikä johtaa sisäisiin lyhytsuluihin ja aiheuttaa räjähdyksen.

  • Eristyksen laatupuutteet: Valmistusprosessissa ilmenneitä ongelmia, kuten epätyydyttävää eristystä tai epäasianmukaista eristyksen käsittelyä, aiheuttavat jännite(muunnos)laitteessa luonnollisia eristyspuutteita. Toiminnassa nämä puutteet voivat rikkoutua korkeassa jännitteessä, mikä aiheuttaa rullavälin lyhytsulun ja räjähdyksen.

  • Kosteuden pääsy: Jos jännite(muunnos)laite on kosteassa ympäristössä ja kosteus pääsee laitteeseen, se heikentää eristystä, mikä lisää eristysrikon riskiä ja mahdollisesti johtaa räjähdykseen.

Laitteen ominaisuudet ja käyttö

  • Tuotelaadun ongelmat: Joillekin jännite(muunnos)laitteille, huonon suunnittelun, huonolaatuisen materiaalin tai alhaalaatuisen kierron vuoksi, voi syntyä liiallista lämpöä toiminnassa. Tämä altistaa eristykset pitkään korkealle lämpötilalle, nopeuttaa eristysikääntymistä ja jopa aiheuttaa rikon. Sen jälkeen ensimmäisen rullavälin sisällä voi syntyä lyhytsulku, mikä aiheuttaa virran nopean kasvun ja magnetisen tukkumisen, mikä tuottaa resonanssiylikirjoituksen ja lopulta räjähdyksen.

  • Toissijainen lyhytsolu: Jännite(muunnos)laitteen toissijaisella sivulla tapahtuva lyhytsolu aiheuttaa toissijaisen virran nopean kasvun. Sähkömagneettisen induktioperiaatteen mukaan myös ensimmäisellä sivulla syntyy suurempi virran, mikä aiheuttaa kierosten ylikuumenemisen ja eristysvaurion, mikä johtaa räjähdykseen. Lisäksi väärä toissijainen kytkentä, kuten jännite(muunnos)laitteen toissijaisen sivun tahattomasta lyhytsolusta, aiheuttaa myös virran nopean kasvun, mikä aiheuttaa ylikuumenemisen ja räjähdyksen.

  • Ylilataustila: Kun jännite(muunnos)laite toimii ylilataustilassa pitkään, se vahingoittaa laitetta ja lisää räjähdyksen riskiä.

  • Ulkoinen isku: Satunnainen ulkoinen isku voi vahingoittaa jännite(muunnos)laitteen sisäisen rakenteen ja häiritä eristystä, mikä aiheuttaa vian tai jopa räjähdyksen.

Toiminta, huolto ja hallinto

  • Puutteellinen huolto ja hallinto: Jos jännite(muunnos)laitetta ei säännöllisesti tarkasteta, huolletta ja remontoitavaa, potentiaalisia vaaroja, kuten eristysikääntyminen ja löyhät yhteydet, ei havaita ajoissa. Nämä vaarat voivat kertyä pitkään, mikä voi johtaa räjähdyshäiriöön.

  • Operaattoreiden riittämättömät taidot: Jos operaattorit eivät omista ammattitaitoa ja toimivat väärin, esimerkiksi tehdessään väärän kytkennän testejä (kun tehdään maanjätettyä jännite(muunnos)laitetta koskevia innoitusominaisuustestejä, n-terminaali ei ole maanjätetty), se voi vahingoittaa muuntimen eristystä, vaikuttaa sen käyttöikään ja lisätä räjähdyksen mahdollisuutta.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Miten parantaa suorituskykytransformatorin tehokkuutta? Avaintipit
Suorituskyvyn parannusohjeet suoritinsäätöjärjestelmilleSuoritinsäätöjärjestelmät sisältävät monia ja erilaisia laitteita, joten niiden tehokkuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Siksi on tärkeää ottaa huomioon kattava lähestymistapa suunnitteluvaiheessa. Suoritinlatausten siirtovoltan nostaminenSuoritinsäätöjärjestelmät ovat tehoisia vaihto-jännite-suora-jännite-muuntajia, jotka vaativat paljon energiaa. Siirtotappiot vaikuttavat suoraan suoritintehokkuuteen. Siirtovoltan asianmukainen nostaminen
James
10/22/2025
Miten öljyn tappio vaikuttaa SF6-relayn toimintaan?
Miten öljyn tappio vaikuttaa SF6-relayn toimintaan?
1. SF6-sähkölaitteet ja yleinen ongelma öljyn vuodosta SF6-tiheyden releissaSF6-sähkölaitteita käytetään nyt laajasti sähköntuotannossa ja teollisuudessa, mikä on merkittävästi edistänyt sähköalan kehitystä. Kaarien sammutus- ja eristämismediumina tällaisissa laitteissa toimii heksafluoridi (SF6) kaasu, joka ei saa vuotaa. Minkäänlainen vuoto vaarantaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan, joten on elintärkeää valvoa SF6-kaasun tiheyttä. Nykyisin tätä varten yleisesti käytettyjä ovat me
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Tehokkaiden ja kestävien sähköverkkojen tulevaisuus
MVDC: Tehokkaiden ja kestävien sähköverkkojen tulevaisuus
Maailmanlaajuinen energiakartta suuntautuu perustavanlaatuisesti muuttumaan "täysin sähköistettyyn yhteiskuntaan", joka on luonteenomainen laajalle levinneellä hiilidioksidin neutraalilla energialla ja teollisuuden, liikenteen sekä asuinrakennusten sähköistyksellä.Nykyisessä korkeissa kuparin hinnoissa, kriittisissä mineraalikonflikteissa ja ruuhkautuneissa vaihtovirtaverkoissa, keskijännitevälittömässä (MVDC) järjestelmässä voidaan ylittää monia perinteisten vaihtovirtaverkostojen rajoitteita.
Edwiin
10/21/2025
Maakaapeliteiden maardytyksen syyt ja tapahtumien käsittelyperiaatteet
Maakaapeliteiden maardytyksen syyt ja tapahtumien käsittelyperiaatteet
Oma 220 kV alijärjestysasema sijaitsee kaukana kaupungin keskustasta syrjäisellä alueella, ympäröity pääasiassa teollisuusalueilla kuten Lanshan, Hebin ja Tasha Teollisuuspuistot. Nämä alueet sisältävät suuret kulutajat, kuten siikakivenkarbidi-, ferroalloy- ja kalsiumkarbidi-tehtaat, jotka muodostavat noin 83,87 % yrityksiemme kokonaissähköntarpeesta. Asema toimii jännitteillä 220 kV, 110 kV ja 35 kV.35 kV alijännitepuoli tarjoaa pääasiassa syöttölinjoja ferroalloy- ja siikakivenkarbidi-tehtaal
Felix Spark
10/21/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä