
Daar is verskillende tipes transformators soos twee-winding of drie-winding elektriese kragtransformators, outotransformator, regulerings-transformators, aardingstransformators, rektifiers-transformators ens. Verskillende transformators vereis verskillende skemas van transformatorbeskerming afhangende van hul belangrikheid, winding-verbindings, aardmetodes en bedryfsmodus ens.
Dit is algemene praktyk om Buchholz-relaas-beskerming te verskaf aan alle 0,5 MVA en groter transformators. Vir alle klein verdelings-transformators word slegs hoë spanning-fuses as hoofbeskermingsapparaat gebruik. Vir alle grooter beoordeelde en belangrike verdelings-transformators, word oorkoersbeskerming saam met beperkte aardfoutbeskerming toegepas.
Verskilbeskerming moet verskaf word vir transformators wat bo 5 MVA beoordeel is.
Afhangende van die normale diensomstandighede, die aard van transformatorfeile, die graad van volhardende oorbelasting, die skema van tikverandering, en baie ander faktore, word geskikte transformatorbeskerming-skemas gekies.
Alhoewel 'n elektriese kragtransformator 'n statiese toestel is, moet binne-stress wat ontstaan uit abnormale stelseltoestande, in ag geneem word.
'n transformator ly gewoonlik onder die volgende tipes transformatorfeil:
Oorkoers as gevolg van oorbelasting en buite-verbinding,
Terminalfeile,
Windingfeile,
Beginfeile.
Al die bogenoemde transformatorfeile veroorsaak meganiese en termiese stress binne die transformatorwinding en sy verbindings-terminals. Termiese stress lei tot oormaatige verhitting wat uiteindelik die isolasiesisteem van die transformator beïnvloed. Vertering van isolering lei tot windingfeile. Soms kan die mislukking van die transformatorkoelsisteem, lei tot oormaatige verhitting van die transformator. Dus is transformatorbeskerming-skemas baie nodig.
Die kortsluitstroom van 'n elektriese transformator word gewoonlik beperk deur sy reaktansie en by lae reaktansie kan die waarde van die kortsluitstroom buitengewoon hoog wees. Die duur van buite-kortsluite wat 'n transformator sonder skade kan handhaaf, word in BSS 171:1936 gegee.
| Transformator % reaktansie | Toegelaat foutduur in sekondes |
| 4 % | 2 |
| 5 % | 3 |
| 6 % | 4 |
| 7 % en meer | 5 |
Die algemene windingfeile in 'n transformator is óf aardfeile óf inter-wendingfeile. Fase na fase windingfeile in 'n transformator is selde. Fasefeile in 'n elektriese transformator kan as gevolg van bushing-flitsovers en feile in tikverander-toerusting voorkom. Ongeag die feile, moet die transformator onmiddellik tydens 'n fout geïsoleer word, andersins kan 'n groot breuk in die elektriese kragstelsel voorkom.
Beginfeile is binne-feile wat geen onmiddellike gevaar vorm nie. Maar as hierdie feile genegeer word en nie versorg word nie, kan dit lei tot groot feile. Die feile in hierdie groep is hoofsaaklik inter-laminasie kortsluit as gevolg van isolasievraagstukke tussen kernlaminasies, verlaaging van olievlak as gevolg van olielek, blokkering van olievloei-paaie. Al hierdie feile lei tot oormaatige verhitting. Dus is 'n transformatorbeskerming-skema ook nodig vir begintransformatorfeile. Die aardfout, baie naby die neutrale punt van die transformatorsterwinding, kan ook beskou word as 'n beginfout.
Invloed van windingverbindings en aarding op aardfoutstroomgroottes.
Daar is hoofsaaklik twee toestande vir aardfoutstroom om te vloei tydens winding na aarde feile,
'n Stroom bestaan vir die stroom om in en uit die winding te vloei.
Ampère-wending-balanse word tussen die windings gehandhaaf.
Die waarde van winding-aardfoutstroom hang af van die posisie van die fout op die winding, die metode van windingverbinding en die metode van aarding. Die sterpunt van die windings kan óf stevig óf via 'n weerstand aangedui word. Op die delta-kant van die transformator word die stelsel deur middel van 'n aardingstransformator aangedui. Aardingstransformator verskaf 'n lae impedansie-pad vir die nul-sekwensiestroom en hoë impedansie vir die positiewe en negatiewe sekwensiestrome.
In hierdie geval word die neutrale punt van die transformator via 'n weerstand aangedui en die waarde van die impedansie daarvan, is veel hoër as die windingimpedansie van die transformator. Dit beteken dat die waarde van die transformatorwindingimpedansie vergeleke met die impedansie van die aardingweerstand verwaarloosbaar is. Die waarde van die aardstroom is dus eweredig aan die posisie van die fout in die winding. Aangesien die foutstroom in die primêre winding van die transformators eweredig is aan die verhouding van die kortgeslote sekondêre wendings tot die totale wendings op die primêre winding, sal die primêre foutstroom eweredig wees aan die vierkant van die persentasie van die winding wat kortgeslote is. Die variasie van foutstroom sowel in die primêre as sekondêre winding word hieronder getoon.
In hierdie geval word die aardfoutstroomgroote slegs beperk deur die windingimpedansie en die fout is nie langer eweredig aan die posisie van die fout nie. Die rede vir hierdie nie-lineêrheid is onbalanseerde fluxkoppeling.
Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels wat waard is om gedeel te word, indien daar inbreuk is maak asb. kontak om te verwyder.