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


Faultus Externi et Interni in Transformatore

Electrical4u
Electrical4u
Campus: Electrica Elementaria
0
China

Quae sunt defectus in transformator

Est essentiale ut transformatores magnae capacitatis contra defectus externos et internos externos et internos tueantur.

Defectus externi in transformator potenti

Circulus brevis externus in transformator potenti

Circulus brevis posse in duobus vel tribus phasibus systematis electrici evenire. Nivellus currentis defectus semper satis altus est. Hic dependet a voltage quod circumductum est et ab impedimento circuitus usque ad punctum defectus. Perdita cuprea transformatoris qui alimentat defectus subito crescit. Haec perdita cuprea crescentia causat calefactionem internam in transformatore. Magna currentis defectus etiam graves stressus mechanicos in transformatore producit. Maximi stressus mechanicorum occurrunt in primo cyclus currentis defectus symmetri.

Turbatio altae tensionis in transformator potenti

Turbatio altae tensionis in transformator potenti sunt duorum generum,

  1. Voltage transitorius

  2. Voltage supra normalem frequentiae

Voltage transitorius

Voltage altus et frequentia alta surgere possunt in systemate electrico propter unum ex sequentibus causis,

  • Arcing ground si punctum neutrale est isolatum.

  • Operatio commutationis diversarum machinarum electricarum.

  • Impulsus fulminis atmospherae.

Quaecumque sint causae voltage surgens, est postremo unda progressiva habens formam altam et abruptam et etiam frequentiam altam. Haec unda progressiva per systema electricum transit, cum advenit in transformator potenti, causat resolutionem insulationis inter gyros adjacentes termino lineae, quod potest creare circulum brevis inter gyros.

Voltage supra normalem frequentiae

Semper potest esse occasio systematis supra voltage propter disconnectionem subitaneam magnae oneris. Licet amplitudo huius voltage sit altior quam eius nivellus normalis, tamen frequentia eadem est sicut erat in condicione normali. Voltage supra normalem in systemate causat incrementum in stressu insulationis transformatoris. Ut scimus, voltage, incrementum voltage causat incrementum proportionale in fluxu operante. Haec ergo causa, incrementum in perdita ferrea et proportionale incrementum magnum in currente magnetizante. Incrementum fluxus divertitur a core transformatoris ad alia pars structurae ferreae transformatoris. Clavi core, qui normaliter portant parum fluxus, possunt subiecti esse magnae componenti fluxus diverti a regione saturata core iuxta. Sub tali conditione, clavus rapiditer calefieri potest et destruit suam propriam insulationem sicut etiam insulationem winding.

Effectus sub frequentia in transformator potenti

Cum, voltagequoniam numerus gyrorum in winding est fixus.
Proinde,

Ex hac aequatione clarum est, si frequentia in systemate minuitur, fluxus in core augetur, effectus sunt plus minus similes ei supra voltage.

Defectus interni in transformator potenti

Principales defectus qui occurrunt intus in transformator potenti categorizantur ut,

  1. Resolution insulae inter winding et terram

  2. Resolution insulae inter diversas phases

  3. Resolution insulae inter gyros adjacentes hoc est inter-turn fault

  4. Defectus core transformatoris

Defectus terrae interni in transformator potenti

Defectus terrae interni in winding connecta stella cum puncto neutrale terrae per impedimentum

In hoc casu, currentis defectus dependet a valore impedimenti terrae et etiam proportionalis est distantiae puncti defectus a puncto neutrale quoniam voltage in hoc puncto dependet a numero gyrorum veniens trans punctum neutrale et punctum defectus. Si distantia inter punctum defectus et punctum neutrale est maior, numerus gyrorum in hac distantia etiam maior est, ideo voltage trans punctum neutrale et punctum defectus est altus, quod causat maiorem currentem defectus. Itaque, in paucis verbis dicitur, valor currentis defectus dependet a valore impedimenti terrae sicut etiam distantia inter punctum defectus et punctum neutrale. Currentis defectus etiam dependet a reactancia leakage portionis winding trans punctum defectus et punctum neutrale. Sed comparatur ad impedimentum terrae, est valde parvum et evidentissime negligitur quia venit in serie cum multo altiore impedimento terrae.

Defectus terrae interni in winding connecta stella cum puncto neutrale soliditer terrae

In hoc casu, impedimentum terrae est idealiter zero. Currentis defectus dependet a reactancia leakage portionis winding veniens trans punctum defectus et punctum neutrale transformatoris. Currentis defectus etiam dependet a distantia inter punctum neutrale et punctum defectus in transformatore. Sicut dictum in casu praecedente, voltage trans istis duobus punctis dependet a numero gyrorum veniens trans punctum defectus et punctum neutrale. Itaque in winding connecta stella cum puncto neutrale soliditer terrae, currentis defectus dependet a duobus principiis, primum reactancia leakage winding veniens trans punctum defectus et punctum neutrale et secundum distantia inter punctum defectus et punctum neutrale. Sed reactancia leakage winding variat modo complexo cum positione defectus in winding. Videtur quod reactancia decrescit valde celeriter pro puncto defectus appropinquante neutrale et ideo currentis defectus est maximus pro defectu iuxta extremum neutrale. Itaque in hoc puncto, voltage disponibilis pro currente defectus est parvus et simul reactancia opposita currenti defectus est parva, ideo valor currentis defectus satis altus est. Rursum pro puncto defectus remotus a puncto neutrale, voltage disponibilis pro currente defectus est altus sed simul reactancia opposita a portionis winding inter punctum defectus et punctum neutrale est alta. Notandum est quod currentis defectus manet altus per totum winding. In aliis verbis, currentis defectus servat magnitudinem altam irrelevant ad positionem defectus in winding.

Defectus phase ad phase interni in transformator potenti

Defectus phase ad phase in transformatore rari sunt. Si talis defectus occurrat, dabit originem currenti substantialem ad operationem instantaneam relais over current in parte prima sicut etiam relais differential.

Defectus inter gyros in transformator potenti

Transformator potenti connectus cum systemate transmissionis extra alti voltage, valde probabile est subjiciatur magnitudini altae, fronti abruptae et frequentiae altae impulsi voltage propter surge fulminis in linea transmissionis. Stresses voltage inter gyros fiunt ita magni, non potest sustinere stressum et causat resolutionem insulationis inter gyros in aliquibus punctis. Etiam LV winding est stressata propter transferentem impulsum voltage. Valde magnus numerus defectuum transformatoris oritur ex defectu inter gyros. Defectus inter gyros etiam possunt occurrere propter vires mechanicas inter gyros origines ab externo circulo brevi.

Defectus core in transformator potenti

Si in aliqua parte laminationis core est damnum, vel laminationes core sunt pontificata a quovis materiali conductivo, hoc causat sufficientem currentem eddy fluere, ideo, haec pars core fit supercaldus. Quibusdam temporibus, insulatio clavorum (uti ad stringendum laminationes core simul) deficere, quod permittit sufficientem currentem eddy fluere per clavum et facit supercaldus. Haec resolutio insulae in laminationibus et clavis core causat calefactionem localem severam. Licet haec calefactio localis, causa additionalem perdita core sed non potest creare ullum notabilem mutationem in input et output currente in transformatore, ideo haec defectus non possunt detegi per schemata protectionis electricae normalis. Desiderabilis est ut detectio conditionis supercaloris localis core transformatoris antequam aliquis major defectus occurrat. Calefactio superexcessiva ducit ad resolutionem olei insulantis transformatoris cum evolutione gasorum. Hi gasei accumulantur in Buchholz relais et actuant Buchholz Alarm.

Declaratio: Respect original, articuli boni digni sunt partendi, si est iniuria contactus delere.

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Quid sunt species reactorum Key Roles in Power Systems
Quid sunt species reactorum Key Roles in Power Systems
Reactor (Inductor): Definitio et TypiReactor, qui et inductor dicitur, magnitudo campum magneticum in spatio circumstanti generat quando currentis per conductor fluunt. Propterea, omnis conductor currentem portans inductivitatem habet. Tamen, inductivitas conductoris recti parva est et magnitudo campi magnetici debilis. Reactores practici fabricantur conductorem in formam solenoidalem, quae reactor nucleo aeris dicitur, involvens. Ut inductivitatem amplificet, nucleus ferromagneticus in solenoid
James
10/23/2025
Tractatio Soli Terrae Unius Phasalis Lineae Distributionis 35kV
Tractatio Soli Terrae Unius Phasalis Lineae Distributionis 35kV
Distribution Lines: A Key Component of Power SystemsLineae distributionis sunt pars magna systematum electricitatis. In eadem busbar tensionis, plures lineae distributionis (ad input vel output) connectuntur, quae multas ramificationes radiales habent et ad transformatores distributionis iunguntur. Postquam per hos transformatores degradatur ad tensionem tenuem, electricitas ad amplam varietatem utentium finalium distribuitur. In talibus retebus distributionis, frequentia eveniunt culpa sicut in
Encyclopedia
10/23/2025
Testes in Linea pro Fulminatoribus infra 110kV: Secura et Efficientia
Testes in Linea pro Fulminatoribus infra 110kV: Secura et Efficientia
Methodus Testandi in Linea Fulminatori ad 110kV et InferiusIn systematibus electricitatis, fulminatores sunt componentes essentialis quae praeservant apparatus ab excessu tensionis propter fulmina. In installationibus ad 110kV et inferius — sicut in substationibus 35kV vel 10kV — methodus testandi in linea efficaciter vitat perdas economicas quae ex intermissione electricitatis oriuntur. Nucleus huius methodi consistit in usu technologiae monitorandi in linea ad evaluandum performance fulminator
Oliver Watts
10/23/2025
Cur Quod MVDC Terrae Systematis Causat Vitia
Cur Quod MVDC Terrae Systematis Causat Vitia
Analyse et Traitement des Défauts de Mise à la Terre des Systèmes DC dans les Sous-stationsLorsqu'un défaut de mise à la terre d'un système DC se produit, il peut être classé comme une mise à la terre en un point, en plusieurs points, en boucle ou due à une réduction de l'isolation. La mise à la terre en un point est subdivisée en mise à la terre du pôle positif et du pôle négatif. La mise à la terre du pôle positif peut causer le déclenchement erroné des protections et des dispositifs automatiq
Felix Spark
10/23/2025
Producta Connexa
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum