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


Cal é a razón pola que os transformadores de voltaxe explotan frecuentemente

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Aspectos de sobre - tensión e sobre - corrente

  • Sobre - tensión ferroresonante: Nú un sistema con neutro non eficazmente aterrado, as circuitos magnéticos de equipos como transformadores, transformadores de voltaxe e bobinas de supresión de arcos poden saturarse, potencialmente desencadeando ferroresonancia. A resultante sobre - tensión pode aumentar a corrente de excitación do transformador de voltaxe por decenas de veces. Operar baixo alta tensión e gran corrente durante un período prolongado fai que a temperatura do transformador suba rapidamente. A vaporización térmica dos materiais aislantes aumenta a presión interna, levando finalmente a unha explosión. Por exemplo, esta situación é relativamente común en sistemas de 6 - 35kV.

  • Sobre - tensión de conmutación: A operación de interruptores no sistema ou a ocorrencia dun accidente cambia o estado do sistema eléctrico, causando a oscilación, intercambio e redistribución da enerxía electromagnética interna, xerando así unha sobre - tensión de conmutación. Exemplos inclúen a sobre - tensión de aterramento por arco nun sistema con neutro non solidariamente aterrado e a sobre - tensión de apagado dunha liña sen carga ou dunha carga capacitiva. Ao conmutar condensadores, pódese xerar unha sobre - tensión relativamente alta. En particular, cando o interruptor se reenciende durante a desconexión do condensador, pódese producir unha sobre - tensión de máis de tres veces a tensión do sistema, e a sobre - tensión entre fases durante a reenciñada de dúas fases pode incluso alcanzar máis de seis veces a tensión do sistema. Isto pode causar cortocircuitos entre espiras no transformador de voltaxe, desencadeando unha sobre - corrente, e a vaporización rápida do medio aislante, levando a unha explosión.

  • Sobre - tensión por raio: Se as instalacións de protección contra raios non son perfectas, a alta tensión xerada polos impactos de raios no transformador de voltaxe pode romper o seu aislamento, desencadeando así unha explosión.

  • Sobre - tensión e sobre - corrente de baixa amplitud pero de longa duración: Debido a ressonancia ou outras razóns, aínda que a sobre - tensión e a sobre - corrente sufridas polo transformador de voltaxe teñan amplitudes relativamente pequenas, perduran durante un tempo longo. Unha cantidade grande de enerxía eléctrica convértese en calor, facendo que o transformador se aqueza continuamente. Cando o calor se acumula ata certo nivel, o papel aislante e o medio aislante vaporizan. Dado que o espazo interno dun transformador seco é limitado, cando a presión aumenta ata certo nivel, ocorrerá unha explosión.

  • Sobre - corrente causada por sobre - tensión instantánea de alta amplitud: Unha sobre - tensión con suficiente amplitude pode causar cortocircuitos entre espiras dentro do transformador, xerando unha sobre - corrente relativamente grande, que vaporiza rapidamente o medio aislante e desencadea unha explosión violenta.

Problemas relacionados co aislamento

  • Envejecemento do aislamento: Se un transformador de voltaxe está en uso desde hai moito tempo ou ha operado durante moito tempo en entornos adversos como alta temperatura, humidade e contaminación, os materiais aislantes irán envejecendo e deteriorándose gradualmente, reducindo o rendemento do aislamento. Entón, é facilmente roto, levando a cortocircuitos internos e desencadeando unha explosión.

  • Defectos na calidade do aislamento: Durante o proceso de fabricación, se existen problemas como un embalaxe defectuoso do aislamento ou un tratamento inadecuado do aislamento, o transformador de voltaxe terá debilidades inherentes no aislamento. Durante a operación, estas debilidades poden ser rotas baixa alta tensión, desencadeando cortocircuitos nas bobinas e provocando unha explosión.

  • Ingreso de humidade: Se o transformador de voltaxe está situado nun ambiente húmido e o vapor de auga entra no equipo, reducirá o rendemento do aislamento, aumentando o risco de ruptura do aislamento e podendo levar a unha explosión.

Aspectos propios do equipo e de uso

  • Problemas de calidade do produto: Para algúns transformadores de voltaxe, debido a un deseño inadecuado, mala calidade dos materiais ou procesos de enrollado defectuosos, pode producirse un sobreaquecemento durante a operación. Esto expón o aislamento a altas temperaturas durante un tempo longo, acelerando o envejecemento do aislamento e incluso causando unha ruptura. Posteriormente, poden ocorrer cortocircuitos entre espiras na bobina primaria, resultando nun rápido aumento da corrente e saturación magnética, xerando unha sobre - tensión ferroresonante, e finalmente causando unha explosión.

  • Cortocircuito no lado secundario: Un cortocircuito no lado secundario do transformador de voltaxe causará un aumento brusco da corrente no lado secundario. Segundo o principio da indución electromagnética, tamén se xerará unha corrente relativamente grande no lado primario, levando ao sobreaquecemento das bobinas e ao dano do aislamento, desencadeando así unha explosión. Ademais, unha ligazón secundaria incorrecta, como un cortocircuito accidental no lado secundario do transformador de voltaxe, tamén causará un aumento brusco da corrente, resultando en danos debido ao sobreaquecemento e unha explosión.

  • Operación sobrecargada: Cando un transformador de voltaxe opera en estado sobrecargado durante un tempo longo, danará o equipo e aumentará o risco de unha explosión.

  • Impacto externo: Un impacto externo accidental pode danar a estrutura interna do transformador de voltaxe e interromper o aislamento, desencadeando un fallo ou incluso unha explosión.

Aspectos de operación, manutención e xestión

  • Falta de manutención e xestión: Se non se realizan inspeccións, manutención e revisións regulares do transformador de voltaxe, non se detectarán oportunamente perigos potenciais como o envejecemento do aislamento e conexións afloxacidas. A acumulación a longo prazo destes perigos pode levar a un accidente de explosión.

  • Habilidades insuficientes dos operadores: Se os operadores carecen de coñecementos profesionais e operan incorrectamente, por exemplo, facendo unha ligazón incorrecta durante as probas (cando se realiza a proba de característica de excitación dun transformador de voltaxe aterrado, o terminal n non está aterrado), pode danar o aislamento do transformador, afectar a súa vida útil e aumentar a posibilidade de unha explosión.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía