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


Mga Panlabas at Panaadlaw na mga Kamalian sa Transformer

Electrical4u
Electrical4u
Larangan: Pangunahing Elektrikal
0
China

Ano ang mga Sakit sa Transformer

Mahalaga na protektahan ang mga transformer na may mataas na kapasidad laban sa panlabas at panloob na elektrikal na pagkakamali.

Mga Panlabas na Pagkakamali sa Power Transformer

Panlabas na Short Circuit ng Power Transformer

Ang short circuit maaaring mangyari sa dalawa o tatlong phase ng elektrikal na sistema ng kuryente. Ang antas ng fault kuryente ay laging sapat na mataas. Ito ay depende sa voltage na naka-short-circuited at sa impedance ng circuit hanggang sa punto ng fault. Ang copper loss ng fault feeding transformer ay biglang lumiliit. Ito ay nagdudulot ng panloob na init sa transformer. Ang malaking fault current ay nagbibigay din ng matinding mekanikal na stress sa transformer. Ang pinakamataas na mekanikal na stress ay nangyayari sa unang cycle ng symmetrical fault current.

Matataas na Voltage Disturbance sa Power Transformer

Ang matataas na voltage disturbance sa power transformer ay may dalawang uri,

  1. Transient Surge Voltage

  2. Power Frequency Over Voltage

Transient Surge Voltage

Ang mataas na voltage at mataas na frequency surge maaaring lumitaw sa power system dahil sa anumang sumusunod na dahilan,

  • Arcing ground kung ang neutral point ay isolated.

  • Switching operation ng iba't ibang electrical equipment.

  • Atmospheric Lightening Impulse.

Anuman ang mga dahilan ng surge voltage, ito ay isang traveling wave na may mataas at steep na waveform at may mataas na frequency. Ito ay umiikot sa elektrikal na sistema ng kuryente network, at kapag ito ay umabot sa power transformer, ito ay nagdudulot ng breakdown ng insulation sa pagitan ng mga turn na nasa tabi ng line terminal, na maaaring magresulta sa short circuit sa pagitan ng mga turn.

Power Frequency Over Voltage

Maaaring may palaging posibilidad ng system over voltage dahil sa biglaang disconnection ng malaking load. Bagaman ang amplitude ng voltage ay mas mataas kaysa sa normal na antas, ang frequency ay pareho pa rin sa normal na kondisyon. Ang over voltage sa sistema ay nagdudulot ng pagtaas ng stress sa insulation ng transformer. Bilang alam natin, ang voltage, ang pagtaas ng voltage ay nagdudulot ng proporsyonado na pagtaas ng working flux.
Ito kaya ay nagdudulot ng pagtaas ng iron loss at proporsyonadong malaking pagtaas ng magnetizing current. Ang pagtaas ng flux ay inilipat mula sa core ng transformer patungo sa iba pang bahagi ng steel structure ng transformer. Ang core bolts na karaniwang nagdadala ng kaunti lang na flux, maaaring mapabilanggo sa malaking bahagi ng
flux na inilipat mula sa saturated region ng core sa tabi. Sa ganitong kondisyon, ang bolt maaaring mabilis na mainit at sirain ang kanilang sariling insulation pati na rin ang winding insulation.

Epekto ng Under Frequency sa Power Transformer

Bilang, voltagebilang ang bilang ng turns sa winding ay naka-fix.
Kaya,

Sa pamamagitan ng equation na ito, malinaw na kung ang frequency ay bumaba sa sistema, ang flux sa core ay tataas, ang epekto ay halos pareho sa over voltage.

Panloob na Pagkakamali sa Power Transformer

Ang pangunahing pagkakamali na nangyayari sa loob ng power transformer ay nakategorya bilang,

  1. Insulation breakdown sa pagitan ng winding at earth

  2. Insulation breakdown sa pagitan ng iba't ibang phases

  3. Insulation breakdown sa pagitan ng adjacent turns i.e. inter – turn fault

  4. Transformer core fault

Internal Earth Faults sa Power Transformer

Internal Earth Faults sa Star Connected Winding na may Neutral Point Earthed through an Impedance

Sa kasong ito, ang fault current ay depende sa halaga ng earthing impedance at proporsyonado rin sa layo ng fault point mula sa neutral point dahil ang voltage sa punto ay depende sa bilang ng winding turns na nasa gitna ng neutral at fault point. Kung ang layo sa fault point at neutral point ay mas malayo, ang bilang ng turns sa ilalim ng layo na ito ay mas marami, kaya ang voltage sa pagitan ng neutral point at fault point ay mataas na nagdudulot ng mas mataas na fault current. Kaya, sa ilang salita, maaari itong sabihin na, ang halaga ng fault current ay depende sa halaga ng earthing impedance at sa layo sa pagitan ng faulty point at neutral point. Ang fault current ay depende rin sa leakage reactance ng bahagi ng winding sa pagitan ng fault point at neutral. Ngunit kumpara sa earthing impedance, ito ay napakababa at ito ay syempre ignorable dahil ito ay nasa serye sa mas mataas na earthing impedance.

Internal Earth Faults sa Star Connected Winding na may Neutral Point Solidly Earthed

Sa kasong ito, ang earthing impedance ay ideyal na zero. Ang fault current ay depende sa leakage reactance ng bahagi ng winding na nasa pagitan ng faulty point at neutral point ng transformer. Ang fault current ay depende rin sa layo sa pagitan ng neutral point at fault point sa transformer. Tulad ng sinabi sa naunang kasong, ang voltage sa pagitan ng dalawang puntos na ito ay depende sa bilang ng winding turn na nasa pagitan ng faulty point at neutral point. Kaya sa star connected winding na may neutral point solidly earthed, ang fault current ay depende sa dalawang pangunahing factor, una ang leakage reactance ng winding na nasa pagitan ng faulty point at neutral point at pangalawa ang layo sa pagitan ng faulty point at neutral point. Ngunit ang leakage reactance ng winding ay nagbabago nang komplikado depende sa posisyon ng fault sa winding. Nakikita na ang reactance ay bumababa nang mabilis para sa fault point na lumapit sa neutral at kaya ang fault current ay pinakamataas para sa fault na malapit sa dulo ng neutral. Kaya sa punto na ito, ang voltage na available para sa fault current ay mababa at sa parehong oras ang reactance na naghaharang sa fault current ay mababa din, kaya ang halaga ng fault current ay sapat na mataas. Muli, sa fault point na malayo mula sa neutral point, ang voltage na available para sa fault current ay mataas ngunit sa parehong oras ang reactance na ibinibigay ng bahagi ng winding sa pagitan ng fault point at neutral point ay mataas. Maaring mapansin na ang fault current ay nananatiling napakataas sa buong winding. Sa ibang salita, ang fault current ay nagpapanatili ng napakataas na magnitude hindi maituturing ang posisyon ng fault sa winding.

Internal Phase to Phase Faults sa Power Transformer

Ang phase to phase fault sa transformer ay bihira. Kung mayroon man, ito ay magbibigay ng sustansyal na current upang patakbuhin ang instantaneous over current relay sa primary side at ang differential relay.

Inter Turns Fault sa Power Transformer

Power transformer na konektado sa electrical extra high voltage transmission system, napakamalapit na maging subject sa mataas na magnitude, steep fronted at mataas na frequency impulse voltage dahil sa lightening surge sa transmission line. Ang voltage stresses sa pagitan ng winding turns ay naging napakalaki, hindi ito kayang suportahan ang stress at nagdudulot ng insulation failure sa pagitan ng inter – turns sa ilang puntos. Ang LV winding ay stressed din dahil sa transferred surge voltage. Napakaraming numero ng power transformer failure na nanggaling sa fault sa pagitan ng turns. Ang inter turn fault maaari ring mangyari dahil sa mekanikal na forces sa pagitan ng turns na nagsimula sa external short circuit.

Core Fault sa Power Transformer

Kung anumang bahagi ng core lamination ay nasira, o ang lamination ng core ay nabridge ng anumang conducting material na nagdudulot ng sapat na eddy current na

Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Ano ang mga Uri ng Reactor? Puno ng mga Tungkulin sa mga Sistemang Pampanganggulo
Ano ang mga Uri ng Reactor? Puno ng mga Tungkulin sa mga Sistemang Pampanganggulo
Reactor (Inductor): Paglalarawan at UriAng isang reactor, na kilala rin bilang inductor, ay naggagawa ng magnetic field sa paligid nito kapag ang kasalukuyan ay umuusbong sa pamamagitan ng conductor. Kaya, anumang conductor na may kasalukuyan ay may inductance. Gayunpaman, ang inductance ng isang tuwid na conductor ay maliit at nagbibigay ng mahinang magnetic field. Ang praktikal na mga reactor ay itinayo sa pamamagitan ng pag-uwindo ng conductor sa hugis solenoid, na kilala bilang air-core reac
James
10/23/2025
Pagsasagawa ng Pag-aayos sa Isang Bahagi ng Lupaing May Sirkwitong 35kV Distribution Line
Pagsasagawa ng Pag-aayos sa Isang Bahagi ng Lupaing May Sirkwitong 35kV Distribution Line
Mga Linya ng Distribusyon: Isang Mahalagang Komponente ng mga Sistema ng KapangyarihanAng mga linya ng distribusyon ay isang pangunahing bahagi ng mga sistema ng kapangyarihan. Sa parehong busbar ng antas ng voltaje, kumakonekta ang maraming mga linya ng distribusyon (para sa pagsisilip o paglabas), bawat isa ay may maraming sangay na naka-arrange nang radial at nakakonekta sa mga transformer ng distribusyon. Pagkatapos ma-step down sa mababang voltaje ng mga transformer na ito, inilalabas ang k
Encyclopedia
10/23/2025
Pagsusuri sa Web para sa mga Surge Arrester na Mas Mababa sa 110kV: Ligtas at Epektibo
Pagsusuri sa Web para sa mga Surge Arrester na Mas Mababa sa 110kV: Ligtas at Epektibo
Isang Paraan ng Pagsusulit Online para sa Surge Arresters sa 110kV at IbabawSa mga sistema ng kuryente, ang surge arresters ay mahahalagang komponente na nagpoprotekta sa mga kagamitan mula sa pagtaas ng kuryente dahil sa kidlat. Para sa mga pag-install sa 110kV at ibabaw—tulad ng 35kV o 10kV substations—isang paraan ng pagsusulit online ay efektibong iwasan ang mga economic losses na kaugnay ng brownout. Ang pundamental na parte ng paraang ito ay nasa paggamit ng teknolohiya ng online monitorin
Oliver Watts
10/23/2025
Ano ang Teknolohiyang MVDC? Mga Benepisyo, Hamon, at mga Tren sa Hinaharap
Ano ang Teknolohiyang MVDC? Mga Benepisyo, Hamon, at mga Tren sa Hinaharap
Ang teknolohiya ng medium-voltage direct current (MVDC) ay isang pangunahing imbento sa paghahatid ng kuryente, na nilikha upang mabawasan ang mga limitasyon ng tradisyonal na mga sistema ng AC sa partikular na mga aplikasyon. Sa pamamagitan ng paghahatid ng enerhiyang elektriko gamit ang DC sa mga tensyon na karaniwang nasa pagitan ng 1.5 kV hanggang 50 kV, ito ay nagpapakombina ng mga benepisyo ng mahaba ang layo ng paghahatid ng high-voltage DC at ang kapangyarihan ng low-voltage DC distribut
Echo
10/23/2025
Mga Produkto na May Kaugnayan
Inquiry
I-download
Kuha ang IEE Business Application
Gumamit ng IEE-Business app para makahanap ng kagamitan makakuha ng solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong suporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya