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


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

Encyclopedia
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
A tecnoloxía de rede chinesa reduce as perdas na distribución de enerxía en Eixepto
A tecnoloxía de rede chinesa reduce as perdas na distribución de enerxía en Eixepto
O 2 de decembro, o proxecto piloto de redución da perda na rede de distribución do sur de Cairo, en Exico, liderado e implementado por unha empresa china de redes eléctricas, superou oficialmente a inspección de aceptación pola Compañía de Distribución Eléctrica do Sur de Cairo, Exico. A taxa global de perda na liña na área piloto diminuíu do 17,6% ao 6%, logrando unha redución media diaria de aproximadamente 15.000 quilovatios-hora de enerxía perdida. Este proxecto é o primeiro proxecto piloto
Baker
12/10/2025
Por que unha unidade de anel principal de aislamento sólido de 10 kV con 2 entradas e 4 salidas ten dúas armarios de entrada de alimentación
Por que unha unidade de anel principal de aislamento sólido de 10 kV con 2 entradas e 4 salidas ten dúas armarios de entrada de alimentación
A "2-in 4-out 10 kV unidade de anel principal solidamente isolada" refírese a un tipo específico de unidade de anel principal (RMU). O termo "2-in 4-out" indica que esta RMU ten dous alimentadores de entrada e catro alimentadores de saída.As unidades de anel principal solidamente isoladas de 10 kV son equipos utilizados en sistemas de distribución de enerxía eléctrica de media tensión, instalados principalmente en subestacións, estacións de distribución e estacións de transformación para distrib
Garca
12/10/2025
Liñas de Distribución de Baixa Tensión e Requisitos de Distribución de Enerxía para Obra Civil
Liñas de Distribución de Baixa Tensión e Requisitos de Distribución de Enerxía para Obra Civil
As liñas de distribución de baixa tensión refírense aos circuitos que, a través dun transformador de distribución, reducen a alta tensión de 10 kV ao nivel de 380/220 V, é dicir, as liñas de baixa tensión que van desde a subestación ata o equipo final de uso.As liñas de distribución de baixa tensión deben terse en conta durante a fase de deseño das configuracións de cableado da subestación. Nas fábricas, para os talleres con unha demanda relativamente alta de potencia, adoitan instalarse subesta
James
12/09/2025
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Enviar consulta
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