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


ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემა – მიზეზები ტიპები და მოთხოვნები

Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

ტრანსფორმატორების დაზიანების მიზეზები

ტრანსფორმატორები შეიძლება გაჩაქონდნენ რამდენიმე კრიტიკული პრობლემის გამო, მათ შორის ზედმეტი გათბობა, სევდიანი შორცირკულები, იზოლაციური ნახშირობის დაფიქსირება და ღრუბლის დარტყმები. თუმცა ტრანსფორმატორების დაზიანება შეიძლება იყოს შესაძლო და მათი შედეგები შეიძლება იყოს დამანგრეველი. ქვემოთ ნაჩვენები ფიგურაში წარმოდგენილია, რომ ტრანსფორმატორი რამდენიმე წუთში შეიძლება იყოს დაუშვებელი დაზიანების გამო. თუმცა, საჭიროა განხილვა ასეთი დაზიანებების შესაძლო შედეგების მიერ მისაღები შეზღუდვების შესახებ, რადგან სწორი შეზღუდვები შეიძლება შემციროს კოლატერალური დაზიანება.

ტრანსფორმატორების დაზიანების რისკები და დაცვა

არაშეზღუდული ტრანსფორმატორის დაზიანება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეი......

ტრანსფორმატორების დაზიანების მიზეზები

ტრანსფორმატორები შეიძლება გაჩაქონდნენ რამდენიმე კრიტიკული პრობლემის გამო, მათ შორის ზედმეტი გათბობა, სევდიანი შორცირკულები, იზოლაციური ნახშირობის დაფიქსირება და ღრუბლის დარტყმები. თუმცა ტრანსფორმატორების დაზიანება შეიძლება იყოს შესაძლო და მათი შედეგები შეიძლება იყოს დამანგრეველი. ქვემოთ ნაჩვენები ფიგურაში წარმოდგენილია, რომ ტრანსფორმატორი რამდენიმე წუთში შეიძლება იყოს დაუშვებელი დაზიანების გამო. თუმცა, საჭიროა განხილვა ასეთი დაზიანებების შესაძლო შედეგების მიერ მისაღები შეზღუდვების შესახებ, რადგან სწორი შეზღუდვები შეიძლება შემციროს კოლატერალური დაზიანება.

ტრანსფორმატორების დაზიანების რისკები და დაცვა

არაშეზღუდული ტრანსფორმატორის დაზიანება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეი......

似乎在翻译过程中出现了异常,让我重新开始正确的翻译。

ტრანსფორმატორების დაზიანების მიზეზები

ტრანსფორმატორები შეიძლება გაჩაქონდნენ რამდენიმე კრიტიკული პრობლემის გამო, მათ შორის ზედმეტი გათბობა, სევდიანი შორცირკულები, იზოლაციური ნახშირობის დაფიქსირება და ღრუბლის დარტყმები. თუმცა ტრანსფორმატორების დაზიანება შესაძლოა იყოს შესაძლებელი და მათი შედეგები შეიძლება იყოს დამანგრეველი. ქვემოთ ნაჩვენები ფიგურაში წარმოდგენილია, რომ ტრანსფორმატორი რამდენიმე წუთში შეიძლება იყოს დაუშვებელი დაზიანების გამო. თუმცა, საჭიროა განხილვა ასეთი დაზიანებების შესაძლო შედეგების მიერ მისაღები შეზღუდვების შესახებ, რადგან სწორი შეზღუდვები შეიძლება შემციროს კოლატერალური დაზიანება.

ტრანსფორმატორების დაზიანების რისკები და დაცვა

არაშეზღუდული ტრანსფორმატორის დაზიანება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეიძლება შეი............

看起来翻译过程中出现了重复和错误,让我重新开始正确的翻译。

ტრანსფორმატორების დაზიანების მიზეზები

ტრანსფორმატორები შეიძლება გაჩაქონდნენ რამდენიმე კრიტიკული პრობლემის გამო, მათ შორის ზედმეტი გათბობა, სევდიანი შორცირკულები, იზოლაციური ნახშირობის დაფიქსირება და ღრუბლის დარტყმები. თუმცა ტრანსფორმატორების დაზიანება შესაძლოა იყოს შესაძლებელი და მათი შედეგები შეიძლება იყოს დამანგრეველი. ქვემოთ ნაჩვენები ფიგურაში წარმოდგენილია, რომ ტრანსფორმატორი რამდენიმე წუთში შეიძლება იყოს დაუშვებელი დაზიანების გამო. თუმცა, საჭიროა განხილვა ასეთი დაზიანებების შესაძლო შედეგების მიერ მისაღები შეზღუდვების შესახებ, რადგან სწორი შეზღუდვები შეიძლება შემციროს კოლატერალური დაზიანება.

ტრანსფორმატორების დაზიანების რისკები და დაცვა

არაშეზღუდული ტრანსფორმატორის დაზიანება შეიძლება იწვევდეს ფართოდ დაზიანებას და გამოწვევდეს გაშვებული, განსაზღვრული დროს გამორთული ელექტროენერგიის შეჩერებას. დიდი დარტყმის ტრანსფორმატორებისთვის, რომლებიც გადის 123 kV-ზე მეტ დარტყმაზე, სტანდარტული პრაქტიკაა დედაქალაქის დაცვის სისტემების დაყენება. ერთ-ერთი სახელმძღვანელო ამოხსნა არის ფიქსირებული წყლის სპრეის სისტემები, რომლებსაც ხშირად უწოდებენ ტრანსფორმატორის "დელუჯ" ან "დაზიანების წყლის" სისტემებს, როგორც ნაჩვენებია ფიგურა 1-ში.

ეს სისტემები დიზაინირებულია ტრანსფორმატორის დაზიანების სწრაფი დასაბრუნებლად და წყლის სპრეის საშუალებით კონტროლირებული, დიდი მოცულობის წყლის დასართავად, რაც შემცირებს დაზიანების გავრცელების რისკს სართულის დარტყმაზე ან სხვა შენობებზე და შემცირებს დაშვების დროს.

ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემები

ეს სისტემა აქტივირდება ფლემის დეტექტორების მიერ, თუ ტრანსფორმატორი დაყენებულია გარეთ, ან კონდენსატის დეტექტორების მიერ, თუ შინაურია.

ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემების ტიპები

ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემები შეიძლება კლასიფიცირდეს:

წყლის და ნიჟარის სისტემები

  • კომპონენტები: ხანდახანის დასახელება, ფიქსირებული წყლის სპრეის სისტემები/ნიჟარები, ვალვები, ვალვის კომპონენტები და გადართვის სისტემები.

  • ფუნქცია: ტრანსფორმატორის დაზიანების სწრაფი დასაბრუნებლად და წყლის სპრეის საშუალებით დასართავად, რაც შემცირებს დაზიანების გავრცელების რისკს სართულის დარტყმაზე ან სხვა შენობებზე და შემცირებს დაშვების დროს.

დაზიანების დეტექტირების სისტემები

  • კომპონენტები: დაზიანების დეტექტორები (თერმალური, კონდენსატის ან ფლემის სენსორები), კონტროლის პანელები და კაბელები.

  • ფუნქცია: დაზიანების რისკების 旱情严重,请继续提供需要翻译的内容。我将确保按照要求进行准确翻译。

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას