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


ოთხი მთავარი ელექტრო ტრანსფორმატორის დასვენების შემთხვევის ანალიზი

Felix Spark
ველი: შეცდომა და რემონტი
China

შემთხვევა N1

1 აგვისტოს, 2016 წელს, ენერგოდაზნების სადგურში გამოყენებაში მყოფი 50kVA-იანი დისტრიბუციის ტრანსფორმატორი უცებად დაიწყო დახვეწა, შემდეგ კი დაიწყო დაწინაურება და დანაშაული დაიწყო სამაღლო დარტყმის ფუზი. იზოლაციის ტესტირება გამოიჩინა, რომ დაბალი დარტყმის მხარიდან დედამიწამდე მეგაჟომი ნულია. ბურთულის შინაგანი შესახედავი დადგინა, რომ დაბალი დარტყმის კაბელის იზოლაციის დაზიანება გამოიწვია შორტი. ანალიზი გამოიჩინა რამდენიმე ძირითადი მიზეზი ამ ტრანსფორმატორის დაფარებისთვის:

დატვირთვა: დატვირთვის მართვა იყო ისტორიულად სადგურების სამცირე მხარეს სურათი. სახელმწიფო ელექტროსისტემის რეფორმების წინ განვითარება იყო დიდებით დაუგეგმავი. ტრანსფორმატორების დაწინაურება იყო ჩვეულებრივი დამახასიათებელი დახვეწის, მუშაობის და მცირე წლების დროს, როდესაც დაჭირდებოდა დახარჯვა. მიუხედავად მართვის სისტემების შემოტაცებისა, სახელმწიფო ელექტრიკოსების მართვის შესაძლებლობები საჭიროებს უფრო გაუმჯობესებას. სახელმწიფო დატვირთვები სწრაფად იზრდება ძლიერი სეზონური ქცევით და დაგეგმილი მართვის გარეშე. დიდი ხნის დატვირთვა გამოიწვევს ტრანსფორმატორების დაწინაურებას. დამატებით, რადგან სახელმწიფო შემოსავალები დიდად გაიზარდა, სახელმწიფო აპარატურის დატვირთვა დიდად გაიზარდა და სახელმწიფო დამუშავების ინდუსტრია სახელმწიფოების გარშემო სწრაფად გაიზარდა, რაც დაიწყო დიდი დატვირთვის ზრდა. მიუხედავად დისტრიბუციის აღჭურვილობაში დიდი ინვესტიციებისა, შეზღუდული ფინანსური საშუალებები არ საშუალებს ტრანსფორმატორების ჩანაცვლებას დატვირთვის ზრდის სიჩქარეზე, რაც გამოიწვევს ტრანსფორმატორების დაწინაურებას დატვირთვისგან.

ადამიანების დატვირთვის მართვა არის რთული და დაგეგმილი ელექტროენერგიის გამოყენების განცხადება სუსტი არის. დატვირთვის პიკის დროს, როგორიცაა დახარჯვა, მუშაობის დროს და ღამის საათებში, ელექტროენერგიის გამოყენების კონკურენცია ხდება პრობლემური, რაც იწვევს ტრანსფორმატორების დაწინაურებას.

სამფაზის დატვირთვის არასამართადობა: როდესაც სამფაზის დატვირთვა არასამართად არის, ასიმეტრიული სამფაზის დენი იწვევს ნულოვან დენს ნეიტრალურ ხაზში. ამ დენის შემდეგ შექმნილი ნულოვანი მაგნიტური სიმძლავრე იწვევს ნულოვან პოტენციალს ტრანსფორმატორის კაბელებში, რაც გადაადგილებს ნეიტრალური წერტილის პოტენციალს. დენის მეტი ფაზი იქნება დატვირთული, რაც დაზიანებს კაბელის იზოლაციას, ხოლო დენის ნაკლები ფაზი ვერ დაარღვევს თავის ნომინალურ დატვირთვას, რაც შემცირებს ტრანსფორმატორის გამოყენების ეფექტურობას. დატვირთული ტრანსფორმატორის დაბალი დარტყმის ტერმინალებისა და ნეიტრალური ტერმინალის დაბადებული დაკავშირება შეიძლება იწვევს ახახუნებას, რეზინის და ნეიტრალური ნივთიერების დეფორმაციას, რაც იწვევს ნეიტრალური ნივთიერების დახვეწას და ტერმინალების დაწინაურებას.

შორტი: მართლაც ერთფაზიანი დენის დამატება დედამიწასთან თუ ფაზებს შორის შორტი, დისტრიბუციის ტრანსფორმატორის დაბალი დარტყმის კაბელების პატარა იმპედანსი იწვევს ძალიან დიდ შორტის დენს. განსაკუთრებით ახლო შორტის დროს, შეტევის დენი შეიძლება იყოს 20 ჯერ მეტი ტრანსფორმატორის ნომინალური დენის ვიდრე. ეს ძლიერი შორტის დენები იწვევს ძლიერ ელექტრომაგნიტურ ძალებს და თერმიკ დაზიანებას, რაც დაზიანებს დისტრიბუციის ტრანსფორმატორებს, რაც არის ყველაზე დამანგრეველი ტრანსფორმატორის დაფარების ფორმა.

შორტის დამატების მთავარი მიზეზები შეიძლება იყოს:

  • დაბალი დარტყმის დისტრიბუციის ხაზების დაბადებული დაფარება, როდესაც ხის დაკარგვა ან მანქანების დახვეწა ხაზის სვეტების დახვეწას იწვევს შორტს

  • დაბალი დარტყმის დიფერენციალის არასწორი დაყენება, გამოყენება ან მრჩეველობა, რაც იწვევს შორტს დიფერენციალის ტერმინალებზე

  • დაბალი დარტყმის მითითების დაბადებული დაფარება ან არასაკმარისი მრჩეველობა ტრანსფორმატორებზე დაყენებული მითითებებზე, რაც იწვევს ახლო შორტს

საზღვრები:

  • დაბალი დარტყმის ფუზების სწორი დაყენება და დახურვა დაბალი დარტყმის დენი გადაადგილდეს ტრანსფორმატორის ნომინალური დენის ზემოთ, რაც დაიცვას ტრანსფორმატორი. დაბალი დარტყმის ფუზები უნდა იყოს ტრანსფორმატორის ერთეულების 1.5 ჯერი დიდი.

  • დატვირთვის მაქსიმალური დროს ტრანსფორმატორის დატვირთვის დაზუსტება და დატვირთული ტრანსფორმატორების სწრაფი ჩანაცვლება.

  • დატვირთვის და მრჩეველობის შესახებ დამატებითი დარღვევის დასარწმუნებლად შეცდებული იზოლატორების ჩანაცვლება, ხაზების კორიდორების გასუფთავება და ფაზებს შორის შორტის დასარწმუნებლად ტრანსფორმატორების დაცვა.

შემთხვევა N2

2015 წელს, ერთ ენერგოდაზნების ბიუროში დაწინაურდა 32 ტრანსფორმატორი. უმეტესი მათგანი ერთ წარმომადგენელის მიერ დამზადებული იყო. დიდი ხანის ბურთულის შინაგანი შესახედავი და ნეიტრალური ნივთიერების ნიმუშების შემოწმების შემდეგ გამოიჩინა, რომ 80% ნეიტრალური ნივთიერების ნიმუშებში შედგა წყალი. შემდეგი ანალიზი გამოიჩინა, რომ ამ ტრანსფორმატორების კონსერვატორების ნეიტრალური ნივთიერების დავალების სარბის დაფარვა იყო დაბადებული. წვიმის დროს, წყალი დიდი ხნის განმავლობაში იკრიბებოდა სარბიში და დაბადებული იყო ტრანსფორმატორებში. დროთა განმავლობაში, ტრანსფორმატორის ნეიტრალური ნივთიერების შემცირება შეიძლება დაზიანოს იზოლაციის თვისებებს და იწვევს ტრანსფორმატორების დაფარებას.

საზღვრები:

  • დაიყენეთ მეტალური თასები ნეიტრალური ნივთიერების დავალების სარბის დაფარვას და დაიზიანოთ წყლის დირექტული კონტაქტი. ამ თასების დაყენების შემდეგ ამ ტიპის ყველა ტრანსფორმატორზე, დაწინაურებების რაოდენობა დიდად შემცირდა.

  • დისტრიბუციის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური ნივთიერების წლიური ნიმუშების ტესტირება და ტესტის შედეგების დაუმართელების შემთხვევაში ტრანსფორმატორის ნეიტრალური ნივთიერების სწრაფი ჩანაცვლება.

Power Transformer..jpg

შემთხვევა N3

2018 წელს, ერთ ენერგოდაზნების სადგურში ტრანსფორმატორი დაწინაურდა სუნთქვავი დღეს, როდესაც დატვირთვა არ იყო დიდი. ბურთულის შინაგანი შესახედავი გამოიჩინა სამაღლო დარტყმის კაბელზე ცხადი შორტის დარტყმის წერტილები, რაც იწვევს იზოლაციის დაბადებული დაზიანებით შორტის დაწინაურებას.

ანალიზი: ამ ტიპის ტრანსფორმატორის შეცდომა ხდება გარკვეული გარე ფაქტორების უწყვეტობით, რაც გარკვეული მიზეზის დასადგენად გარე შემოწმების გარეშე ძნელი ხდება. ამ ოჯახში შეცდომები ძირითადად ხდება ტრანსფორმატორის იზოლაციის პერფორმანსის დროს დაშლის გამო, რომელიც გარკვეული დროს ხდება და რომელიც არ იღებს დროულ ზომებს. ბოლოს, იზოლაცია აღარ შეიძლება დაარეგულიროს გარკვეული მიზნების შესასრულებლად და ტრანსფორმატორი დაიწვება.

ზომები:

  • ჩატარეთ წლიური იზოლაციის რეზისტორის ტესტირება დისტრიბუციის ტრანსფორმატორებზე, დაარეგისტრირეთ დანარჩენები და ანალიზირეთ ტენდენციები. მუდმივად ჩანაცვლეთ ტრანსფორმატორები იზოლაციის მნიშვნელობები დაბალია და დაარეგულირება საჭიროა დასაწვევად.

  • მუდმივად კონტროლირებეთ ტრანსფორმატორების იზოლაცია ხშირად ქარიშხლის ადგილებში მდებარე ტრანსფორმატორებზე შეცდომის პრევენტირებისთვის დაშლილი იზოლაციის გამო.

შემთხვევა 4

2017 წლის ივლისის 6-ე, ქარიშხლის დროს, მთის წვერზე მდებარე ტრანსფორმატორი დაიწვა მაღალდახრილობის ფუზის და ზელის გასხივებით. იზოლაციის ტესტირება ჩვენილი მაღალდახრილობიდან დანარჩენი მინიშნებით ნული მეგაჟომი, რაც აღნიშნავს ტრანსფორმატორის დაზიანებას.

ანალიზი: ტრანსფორმატორის შეცდომის მიზეზი იყო ქარიშხლის გამოწვეული დახრილობის დამატება, რამაც დაარეგულირა ტრანსფორმატორის იზოლაცია და დაიწყო შორტი.

ზომები:

  • გაუმჯობესება ტრანსფორმატორის გრენის წინაპრების გრძელი რეზისტორი და უზრუნველყოფა მნიშვნელობები რეალური ლიმიტების შემდეგ.

  • ჩატარეთ წლიური იზოლაციის ტესტირება დისტრიბუციის ტრანსფორმატორების მაღალდახრილობის და დაბალდახრილობის გრენის წინაპრებზე, მუდმივად ჩანაცვლეთ ისინი რომლებიც არ აკმაყოფილებენ სტანდარტებს.

პერსონალის მართვის დაngthening შემთხვევების პრევენტირებისთვის

დისტრიბუციის ტრანსფორმატორების ოპერაციული მდგომარეობა არის უახლოესი მართვის ხარისხთან დაკავშირებული. დეტალური მართვით, ტრანსფორმატორების დასაწვევას შეიძლება ეფექტურად პრევენტირება.

  • გაიაზრეთ ტრანსფორმატორის დარგის ტვირთის მდგომარეობა: ელექტროენერგიის მართვის პერსონალი უნდა რეგულარულად შეაფასოს მომხმარებლის ტვირთი, კონტროლირებდეს სახლის მოწყობილობების ზრდას და სამართავი და მამულის გაფართოებას, დამატებით მანქანებს და გარეთ გათბობას/გაცივებას. ეს ინფორმაცია შეიძლება შეიძღვნოს მეტრის წაკითხვით და რეგულარული ვიზიტებით სარგებლობის შესასრულებლად.

  • შეჯამეთ წინა გამოცდილება და განათავსეთ განსაზღვრული ზომები: გაიაზრეთ სეზონური კლიმატის ცვლილებების გავლენა მოწყობილობებზე. გაუმჯობესება და გაუმჯობესება სურვილები და პოტენციური საფრთხეები დარღვევების დროს გამოჩენილი და განახორციელოთ სამიზნე პრევენტიური ზომები, როგორიცაა ტრანსფორმატორის დამატებითი დამატებითი დაცვის რეგულირება ფაქტიური პირობების მიხედვით მოწყობილობების დასახარისხებლად ბუნებრივი დარღვევების წინააღმდეგ.

  • ჩატარეთ პროაქტიული ტვირთის ანალიზი და პროგნოზი: წინა მუშაობის მიღებული მთავარი მონაცემებით, სამეცნიეროდ შესრულეთ ტვირთის პროგნოზი და განახორციელეთ შესაბამისი განახლებები, როგორიცაა ხაზების მოდიფიკაცია, ტვირთის გადანაწილება და ტრანსფორმატორის მიმართულების ზრდა. შემოსატანად დაუმატეთ მოწყობილობების შესაბამისი შემოწმება ქარის, ზელის, ყინულის და ექსტრემალური ცივის დროს შეცდომების და მოწყობილობების დასახარისხებლად ტრანსფორმატორის დასაწვევის შესამცირებლად.

  • აქციეთ მნიშვნელობა პერსონალის პასუხისმგებლობას: პირველი, დაარსეთ ძლიერი სერვისის ცნობიერება მომხმარებლის სერვისის და სტაბილური და ხარისხის გარანტიის მიხედვით. პერსონალი უნდა იყოს მსგავსი შესაძლო საფრთხეების დასამართავად და მომხმარებლის კომენტარების მიღებაში, პრობლემების დროულ დასამართავად და დანებას არ უნდა მიუთითოს. მოწყობილობები არ უნდა იმუშაოს ცნობილი შეცდომებით ან პრობლემებით და მართვა უნდა გადავიდეს პასიური რეაქციიდან აქტიურ შესრულებამდე და რუტინის შესრულებიდან კრეატიულ შესრულებამდე. მეორე, უნდა გაუმჯობესდეს პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობის შესართავი მექანიზმების გარეშე, პოზიციის პასუხისმგებლობა და რეგულაციები დაკარგავს მნიშვნელობას. სტრიქტური პასუხისმგებლობა უნდა გახდეს პერსონალისთვის რომელიც უფლებების დამატებით დაიწყებს დარღვევებს, მუშაობს მოხსენიებით, ან არ შესრულებს ზომებს შედეგად რომელიც არ იხსნება მომხმარებლის პრობლემები, საფრთხეები არ იხსნება და მოწყობილობები დაიზიანება. მხოლოდ პასუხისმგებლობის შესრულების და სტრიქტური პასუხისმგებლობის მექანიზმების ინტეგრაციით შეიძლება გაუმჯობესდეს პასუხისმგებლობა, გაუმჯობესდეს ოპერაციული ეფექტურობა, გაუმჯობესდეს შესრულების ეფექტურობა, უკეთ მოსახარი მომხმარებლის საჭიროებები და არ შეიძლება შეიცავდეს ადამიანის გამოწვეული ელექტროენერგიის დარღვევები და შეიძლება დაინერგოს მოწყობილობების ოპერაციული ინტეგრიტეტი.

დასკვნა

ჯამში, ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორები შეიძლება დაიწვან ბევრი მიზეზით და მუშაობის დროს, მაგრამ მართვის და შენარჩუნების გაუმჯობესებით ადამიანის გამოწვეული ტრანსფორმატორის შეცდომები შეიძლება დაიკარგოს დიდი ხანგრძლივობით. ეს გაუმჯობესებს ელექტროენერგიის დასრულების ნადირობას და შემცირებს ელექტროენერგიის კომპანიების დარჩენილი ხარჯების შესახებ, რაც სასარგებლოა და მომხმარებელებისთვის. ეს გამოსავალი ნიშნავს ტრანსფორმატორის შეცდომების ანალიზის და შესაბამისი ზომების შესრულების დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობას.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ტრანსფორმატორის შექმნის ტესტების პროცედურები1. პორცელანის გარეშე ბუშინგების ტესტები1.1 იზოლაციის რეზისტენციავერტიკალურად ჩამოთვალეთ ბუშინგი კრანის ან სახელმწიფო რამდენიმეს გამოყენებით. იზოლაციის რეზისტენცია შეადგინეთ ტერმინალსა და ტეპს/ფლანჯეს შორის 2500V იზოლაციის რეზისტენციის მეტრით. გაზომილი მნიშვნელობები არ უნდა დაშორდეს სამწარმოებო მნიშვნელობებიდან მსგავსი გარემოების შემთხვევაში. 66kV-ზე და მას ზემოთ რეიტინგის კონდენსატორის ტიპის ბუშინგებისთვის და დამატებით ვოლტაჟის მცირე ბუშინგებით, გაზომე
პრეკომისიონული იმპულსური ტესტირების მიზანი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებისთვის
პრეკომისიონული იმპულსური ტესტირების მიზანი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებისთვის
ახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორების შესახებ სრული წინაპირის გარეშე გარეშე იმპულსური ტესტირებაახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორებისთვის, გარეშე ტესტების სტანდარტების და დაცვის/მეორე სისტემების ტესტების შესაბამისად შესრულების გარდა, ჩართვის წინ ჩვეულებრივ შესრულებულია შესაძლებლობა შესრულების გარეშე სრული წინაპირის გარეშე იმპულსური ტესტები.რატომ უნდა შესრულდეს იმპულსური ტესტები?1. ტრანსფორმატორისა და მისი ქსელის იზოლაციის სურათების ან დეფექტების შემოწმებაახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორის გათ
რა არის ენერგიის აკუმულაციის სისტემებში ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორების კლასიფიკაციის ტიპები და მათი გამოყენება?
რა არის ენერგიის აკუმულაციის სისტემებში ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორების კლასიფიკაციის ტიპები და მათი გამოყენება?
ელექტრო ტრანსფორმატორები ელექტრო სისტემებში ძირეული პირველადი მოწყობილობებია, რომლებიც ხორციელებენ ელექტრო ენერგიის გადაცემას და ძაბვის გარდაქმნას. ელექტრო ინდუქციის პრინციპის საშუალებით ისინი ერთი დონის გამოყენებად დენს გადაჰყავთ მეორე ან რამდენიმე დონის გამოყენებად დენში. გადაცემისა და განაწილების პროცესში ისინი ასრულებენ „ზემოდან გადაცემა და ქვემოდან განაწილება“-ის კრიტიკულ როლს, ხოლო ენერგიის დაგროვების სისტემებში ასრულებენ ძაბვის გაზრდისა და დაწევის ფუნქციებს, რათა უზრუნველყოთ ეფექტური ელექ
12/23/2025
ძაბვის ტრანსფორმატორების იზოლაციური წინაღობა და დიელექტრული აკაციის ანალიზი
ძაბვის ტრანსფორმატორების იზოლაციური წინაღობა და დიელექტრული აკაციის ანალიზი
1 შესავალიენერგიის ტრანსფორმატორები წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოწყობილობას ენერგეტიკულ სისტემებში და ძალიან საჭიროა შესაძლებლობის მაქსიმალიზება და ტრანსფორმატორის ავრაობებისა და ავარიების დაკმარვა. სხვადასხვა ტიპის იზოლაციის ავრაობები შედგება ტრანსფორმატორის ყველა ავარიის 85%-ზე მეტს. ამიტომ, ტრანსფორმატორის უსაფრთხო მუშაობის დასარწმუნებლად, საჭიროა ტრანსფორმატორის რეგულარული იზოლაციის შემოწმება, რათა ადრე გამოვივლოთ იზოლაციის დაზიანებები და დროულად შევასრულოთ შესაძლო ავარიების რ
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას