
Estas esenca protekti transformilojn de granda kapacito kontraŭ eksternaj kaj internaj elektraj defektoj.
La kurcigo povas okazi en du aŭ tri fazoj de elektra energisistemo. La nivelo de defekta stramo estas ĉiam sufiĉe alta. Ĝi dependas de la volumeno kiu estis kurcigita kaj de la impedaĵo de la cirkvito ĝis la defektpunkto. La kupra perdo de la defektan nutradan transformilon akcelas. Tiu ĉi pligrandiganta kupra perdo kaŭzas internan varmon en la transformilo. Granda defekta stramo ankaŭ produktas severajn mekanikajn streĉojn en la transformilo. La maksimumaj mekanikaj streĉoj okazas dum la unua ciklo de simetria defekta stramo.
Altaj volumenaj perturboj en energiatransformilo estas de du specoj,
Transa Impulsa Volumeno
Energia Frekvenco Super Volumeno
Alta volumeno kaj alta frekvenco impulso povas aperi en la energisistemo pro iuj el la sekvaj kaŭzoj,
Arko al tero se la neŭtrala punkto estas izolita.
Ŝaltado de diversaj elektraj aparatoj.
Atmosfera lumiga impulso.
Ĉu ajn estas la kaŭzoj de impuls volumeno, ĝi estas finfine onda moviĝo kun alta kaj akuta formo kaj ankaŭ kun alta frekvenco. Tiu ondo moviĝas en la elektra energisistemo reto, atingante la energiatransformilon, ĝi kaŭzas disrompon de la izolado inter vicoj apud liniterminalo, kio povas krei kurcigon inter vicoj.
Toujours ekzistas ŝanco de sistemo super volumeno pro subitajiskonecto de granda ŝarĝo. Kvankam la amplitudo de tiu volumeno estas pli alta ol ĝia normala nivelo, sed la frekvenco estas la sama kiel ĝi estis en normala kondiĉo. Super volumeno en la sistemo kaŭzas pligrandiĝon de streĉo sur la izolado de la transformilo. Kiel ni scias, volumeno, pligrandigita volumeno kaŭzas proporcia pligrandiĝon de la labora fluo.
Tio do kaŭzas, pligrandiĝon de ferperdo kaj proporcia granda pligrandiĝo de magnetizadstramo. La pligrandigita fluo estas detruktata de la transformilkerne al aliaj ŝtalsustrukturoj de la transformilo. Kernboltoj, kiuj normale portas malpli multe da fluo, povas esti subjektataj al granda komponento de fluo detruktata de satura regiono de la kerne apud. Sub tia kondiĉo, la bolto povas rapide varmiĝi kaj detruki siajn proprajn izoladojn kaj la izoladojn de la vicoj.
Kiel, volumenokiam la nombro de vicoj en la vico estas fiksita.
Tial,
El tiu ekvacio estas klare ke, se la frekvenco malpliiĝas en sistemo, la fluo en la kerne pligrandiĝas, la efikoj estas pli aŭ malpli similaj al tiuj de la super volumeno.
La principaj defektoj kiuj okazas ene de energiatransformilo estas kategorizitaj kiel,
Izolada disrompo inter vico kaj tero
Izolada disrompo inter malsamaj fazoj
Izolada disrompo inter najbaraj vicoj, t.e. inter-vica defekto
Defekto en kerntransformilo
En tiu okazo la defekta stramo dependas de la valoro de terimpedaĵo kaj ankaŭ estas proporcia al la distanco de la defektpunkto de la neŭtrala punkto, ĉar la volumeno je la punkto dependas de, la nombro de vicoj transirantaj inter la neŭtrala punkto kaj la defektpunkto. Se la distanco inter la defektpunkto kaj la neŭtrala punkto estas pli granda, la nombro de vicoj sub tiu distanco estas ankaŭ pli granda, do la volumeno inter la neŭtrala punkto kaj la defektpunkto estas alta, kio kaŭzas pli altan defektan stramon. Do, en kelkaj vortoj, oni povas diri ke, la valoro de defekta stramo dependas de la valoro de terimpedaĵo kiel ankaŭ de la distanco inter la defekta punkto kaj la neŭtrala punkto. La defekta stramo ankaŭ dependas de la leakage reactance de la parto de la vico trans la defektpunkton kaj la neŭtralan. Sed komparite kun la terimpedaĵo, ĝi estas tre malalta kaj ĝi estas oble negleginda ĉar ĝi venas en serio kun kompareble pli alta terimpedaĵo.
En tiu okazo, la terimpedaĵo estas ideale nul. La defekta stramo dependas de la leakage reactance de la parto de la vico trans la defekta punkto kaj la neŭtrala punkto de transformilo. La defekta stramo ankaŭ dependas de la distanco inter la neŭtrala punkto kaj la defekta punkto en la transformilo. Kiel dirite en antaŭa okazo, la volumeno inter tiuj du punktoj dependas de la nombro de vicoj transirantaj inter la defekta punkto kaj la neŭtrala punkto. Do, en stelkonigita vico kun solidete terigita neŭtrala punkto, la defekta stramo dependas de du ĉefaj faktoroj, unue la leakage reactance de la vico trans la defekta punkto kaj la neŭtrala punkto, kaj due la distanco inter la defekta punkto kaj la neŭtrala punkto. Sed la leakage reactance de la vico varias komplekse kun pozicio de la defekto en la vico. Vidigas ke la reactance rapidas por defektpunkto proksimiĝanta al la neŭtralo kaj do la defekta stramo estas plej alta por defekto proksime al la neŭtrala fino. Do, en tiu punkto, la volumeno havebla por defekta stramo estas malalta kaj samtempe la reactance kontraŭanta la defekta stramo estas ankaŭ malalta, do la valoro de defekta stramo estas sufiĉe alta. Denove, en defektpunkto for de la neŭtrala punkto, la volumeno havebla por defekta stramo estas alta, sed samtempe la reactance oferita de la vico-parto inter la defekta punkto kaj la neŭtrala punkto estas alta. Oni povas rimarki ke la defekta stramo restas tre alta nivelo tra la tuta vico. En aliaj vortoj, la defekta stramo tenas tre altan magnitudon senrilate al la pozicio de la defekto en la vico.
Faza al faza defekto en la transformilo estas malofta. Se tia defekto okazas, ĝi donos naŭŝan stramon por funkciigi instantan over current relay en la primara flanko kiel ankaŭ la differential relay.
Energiatransformilo konektita kun elektra extra alta voltaga transmetadosistemo, estas tre verŝajna esti subjektata al alta magnitudo, akuta fronta kaj alta frekvenco impulsvolumeno pro lumigo-surge sur la transmetadolino. La volumenaj streĉoj inter vicoj iĝas tiom grandaj, ke ĝi ne povas susteni la streĉon kaj kaŭzas izoladan fiaskon inter inter-vicoj en iuj punktoj. Ankaŭ LV vico estas streĉita pro la transdonita surgevolumeno. Tre granda nombro de energiatransformilfiaskoj aperas pro