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


Transformerin suojelu ja transformerin vika

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on muuntaja suojaus

On olemassa erilaisia muuntajia kuten kahden tai kolmen kytkentän sähköiset voimamuuntajat, autotransformaattorit, säätömuuntajat, maanvihdottomuussuoja, suodatusmuuntajat jne. Eri muuntajat vaativat erilaisia muuntajasuojauksen skemoja riippuen niiden tärkeydestä, kytkentäyhteyksistä, maanjäristysmenetelmistä ja toimintatavoista jne.
Yleinen käytäntö on tarjota
Buchholz-relay-suojauksesta kaikille 0,5 MVA:n ylittäville muuntajille. Pienille jakeluvoimamuuntajille käytetään vain korkeavolttisia sulkemisvälineitä pääsuojalaitteena. Kaikille suurempille ja tärkeille jakeluvoimamuuntajille sovelletaan ylikurssisuojaa sekä rajoitetun maavirheen suojauksen kanssa.
Erikoissuojauksen tulisi olla saatavilla muuntajissa, jotka ovat yli 5 MVA.

Normaalien käyttöolosuhteiden, muuntajan virhetyyppien, pitkäaikaisen ylikuormituksen määrän, kytkennän vaihtokäytännön ja monien muiden tekijöiden mukaan valitaan sopiva muuntajasuojauksen skema.

Muuntajan virhetyyppien luonne

Vaikka sähköinen voimamuuntaja on staattinen laite, epänormaaleista järjestelmäoloista johtuvia sisäisiä rasituksia on otettava huomioon.
Muuntaja yleensä kärsii seuraavista tyypeistä muuntajan virheitä-

  1. Ylikurssi ylikuormituksen ja ulkoisten lyhyyskuormien vuoksi,

  2. Päätepistevirheet,

  3. Kytkennän virheet,

  4. Alustavat virheet.

Kaikki edellä mainitut muuntajan virheet aiheuttavat mekaanisia ja lämpötekijöitä muuntajan kytkennyksessä ja sen yhteyksiin. Lämpötekijät johtavat liian lämpimään tilanteeseen, mikä lopulta vaikuttaa muuntajan eristyssysteemiin. Eritysjärjestelmän heikentyminen johtaa kytkennän virheisiin. Joskus muuntajan jähdytysjärjestelmän epäonnistuminen johtaa muuntajan liian lämpimään tilanteeseen. Siksi muuntajasuojauksen skemat ovat erittäin tarpeellisia.

Sähköisen muuntajan lyhyysvirta on yleensä rajoitettu sen reaktanssin avulla, ja pienelle reaktanssille lyhyysvirran arvo voi olla kohtuuttoman korkea. Ulkoisten lyhyyskuormien kesto, jota muuntaja voi kestää vauriotta ilman vahinkoa, on annettu BSS 171:1936 -standardissa.

Muuntajan % reaktanssi Sallittu virhekestos sekunteina
4 % 2
5 % 3
6 % 4
7 % ja yli 5

Yleiset kytkennän virheet muuntajassa ovat joko maavirheet tai väliviivavirheet. Fasaufase kytkennän virheet muuntajassa ovat harvinaisia. Fasavirheet sähköisessä muuntajassa saattavat tapahtua bushing-valoamisen tai kytkennän vaihtovalitsimen vaurioiden vuoksi. Olipa virhe mitä tahansa, muuntaja on eristettävä välittömästi virhen aikana, muuten voimaverkossa voi tapahtua vakava romahdus.
Alustavat virheet ovat sisäisiä virheitä, jotka eivät muodosta välitöntä vaaraa. Mutta jos näitä virheitä ei huomioida ja hoideta, ne voivat johtaa suuriin virheisiin. Tämän ryhmän virheet ovat pääasiassa väliviivavirheitä, jotka johtuvat eritysjärjestelmän epäonnistumisesta välillä kärkilevyjen välillä, öljyn tasapinnan laskemisesta öljyn vuodon vuoksi, öljyn kuljetustien tukkimisesta. Kaikki nämä virheet johtavat liian lämpimään tilanteeseen. Siksi muuntajasuojauksen skema on tarpeellinen myös alustaville muuntajan virheille. Maavirhe, joka on hyvin lähellä muuntajan tähtikytkennän neutraaliapistettä, voidaan myös pitää alustavana virheenä.
Kytkennän yhteyksien ja maanvaikutuksen vaikutus maavirhevirtaan.
On pääasiassa kaksi ehtoa maavirhevirran virtaamiseksi kytkennän maavirheen aikana,

  1. Virta on olemassa, jotta virta voi virtaamaan kytkennään sisään ja ulos.

  2. Ampere-kierrosten tasapaino on ylläpidetty kytkennyksissä.

Kytkennän maavirhevirtan arvo riippuu virheen sijainnista kytkennässä, kytkennän yhteydestä ja maanjäristyksen menetelmästä. Kytkennän tähtipiste voidaan maata joko tiiviisti tai vastuksen kautta. Muuntajan deltapiirin puolella järjestelmä on maannut maanjäristysmuuntajan kautta. Maanjäristys- tai maamuuntaja tarjoaa matalan impedanssin polun nollajärjestyksen virran ja korkean impedanssin positiiviselle ja negatiiviselle järjestykselle.

Tähtikytkennässä neutraali vastuksen kautta maadettuna

Tässä tapauksessa muuntajan neutraalipiste on maadettu vastuksen kautta, ja sen impedanssin arvo on paljon suurempi kuin muuntajan kytkennän impedanssi. Tämä tarkoittaa, että muuntajan kytkennän impedanssi on merkityksetön verrattuna maavastuksen impedanssiin. Maavirhevirtan arvo on siksi verrannollinen virheen sijaintiin kytkennässä. Koska primäärikytkennän virhevirta muuntajissa on verrannollinen lyhytkytkettyjen sekundärikierrosten suhteeseen kokonaissytykkien määrään primäärikytkennässä, primäärivirhevirta on verrannollinen kytkennän lyhytkytkettyjen prosentin neliöön. Virhevirtan vaihtelu sekä primääri- että sekundärikytkennässä on esitetty alla.

Tähtikytkennässä neutraali tiiviisti maadettuna

Tässä tapauksessa maavirhevirtan arvo on rajoitettu pelkästään kytkennän impedanssin avulla, ja virhe ei ole enää verrannollinen virheen sijaintiin. Syy tälle epälineaarisuudelle on epätasapainoinen fluxlinkitus.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on loukkausta, ota yhteyttä poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-Line Testaus Alle 110kV:n Valtamerelle: Turvallista ja Tehokasta
On-line testausmenetelmä sähköjännekuormitukselle 110 kV ja alaspäinSähköverkoissa sähköjännekummuttimet ovat tärkeitä komponentteja, jotka suojaavat laitteita ukkosen ylivolttilta. Asennuksille 110 kV ja alaspäin – kuten 35 kV tai 10 kV aliverkkolaitoksille – on-line testausmenetelmä välttää tehokkaasti sähkökatkoksiin liittyvät taloudelliset menetykset. Tämän menetelmän ydin on online-valvontatekniikan käyttö sähköjännekummuttimen suorituskyvyn arvioimiseksi ilman järjestelmän toiminnan keskey
Oliver Watts
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä