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


पावर ट्रान्सफोर्मर कोरमा असामान्य बहुबिन्दु ग्राउंडिंगको विश्लेषण र समाधान

Felix Spark
फील्ड: असफलता र रखनाकारी
China

ट्रान्सफार्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङको अस्तित्व दुई मुख्य समस्याहरू उत्पन्न गर्छ: पहिलो, यो कोरमा स्थानीय शॉर्ट-सर्किट ओवरहीट ल्याउन सक्छ, र गर्भित मामलामा कोरको स्थानीय ज्वलनशील क्षति ल्याउन सक्छ; दोस्रो, सामान्य कोर ग्राउंडिङ तारमा उत्पन्न घूम्फेर धारा ट्रान्सफार्मरमा स्थानीय ओवरहीट र संभावित रूपमा डिचार्ज-टाइप खतराले ल्याउन सक्छ। अतएव, पावर ट्रान्सफार्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ खतराले सबस्टेशनको दैनिक संचालनलाई सीधै धम्का दिन्छ। यो पेपर एक पावर ट्रान्सफार्मर कोरमा असाधारण बहुबिन्दु ग्राउंडिङ समस्यालाई विश्लेषण गर्दछ, र खतरा विश्लेषण प्रक्रिया र स्थानीय समाधान उपायहरू परिचय दिन्छ।

१.ग्राउंडिङ खतराको सारांश

२२० केवी सबस्टेशनको नं. १ मुख्य ट्रान्सफार्मरको मॉडेल SFPSZB-१५००००/२२० हो, जसलाई १९८६ वर्ष साउन ११ मा निर्माण गरिएको थियो र १९८८ वर्ष श्रावण ८ मा संचालनमा ल्याइएको थियो। यसले मुँला बलात्कार तेल परिपथ वायु झोल्न उपयोग गरेको थियो तर २०१२ मा यसलाई प्राकृतिक परिपथ वायु झोल्नमा रूपान्तरण भइयो। मार्च ५ मा नं. १ मुख्य ट्रान्सफार्मरको कोर ग्राउंडिङ धारा जीवित परीक्षण देखि ४० मिलिएम्पियर देखा परिणाम आयो, यो पहिल्याउनका परीक्षण नतिजाहरूबाट महत्वपूर्ण विचलन थियो। कोर ग्राउंडिङ ऑनलाइन मोनिटरिङ र धारा सीमित गर्ने उपकरण जाँच गरिएपछि ४१ मिलिएम्पियरको कोर ग्राउंडिङ धारा देखा परिणाम आयो।

इतिहासिक रेकर्डहरू देखाउँछन् कि उपकरणले फेब्रुअरी २७ मा स्वचालित रूपमा ११५ Ω धारा सीमित रेसिस्टर जोडियो। नं. १ मुख्य ट्रान्सफार्मरमा कोर बहुबिन्दु ग्राउंडिङ समस्या छ सक्छ भन्ने ठाउँमा निर्धारण गरिएपछि, कर्मचारीहरूले क्रोमाटोग्राफिक ऑनलाइन मोनिटरिङ डाटालाई जाँच गरे, तर कुनै असाधारण बाटो देखिएन। तेल परीक्षण कर्मचारीहरूले मार्च ५ दिनको दिउँसो नं. १ मुख्य ट्रान्सफार्मरबाट नमूना संकलन गरेका थिए तेल क्रोमाटोग्राफिक विश्लेषणको लागि, तर परीक्षण डाटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउँदैन, जसलाई टेबल १ मा द्रवित ग्यास क्रोमाटोग्राफिक परीक्षण नतिजाहरूमा देखाइएको छ। ऑनलाइन मोनिटरिङ उपकरणको सेटिङ अनुसार, जब ग्राउंडिङ धारा १०० मिलिएम्पियर भन्दा बढी छ भने, उपकरणले धारा सीमित गर्ने रेसिस्टर जोड्ने गर्छ। यस आधारमा, निर्धारण गरिएको छ कि नं. १ मुख्य ट्रान्सफार्मरमा कोर बहुबिन्दु ग्राउंडिङ खतरा छ।

गैस H₂ CH₄ C₂H₆ C₂H₄ C₂H₂ CO CO₂ सम्पूर्ण हाइड्रोकार्बनहरू
सामग्री/(μL/L) 2.92 28.51 22.63 14.10 0.00 1299.23 8715.55 65.64

२ उपकरण दोष विश्लेषण

तीन वर्षदेखि मुख्य ट्रान्सफारमरको कोर ग्राउंडिङ धारा परीक्षण डाटा तालिका २ मा देखाइएको छ। ऐतिहासिक परीक्षण डाटाको तुलना गर्दा, नम्बर १ मुख्य ट्रान्सफारमरको कोर ग्राउंडिङ धारा मापनहरू सधैं सामान्य सीमामा रहेका छन् र तेलमा घुले ग्यासहरूमा कुनै असामान्य प्रवृत्ति पाइएको छैन। तर, ग्राउंडिङ धारामा प्रत्याशातयारी वृद्धि देखिएको छ र धारा सीमित गर्ने उपकरणले स्वचालित रूपमा धारा सीमित रेसिस्टर सञ्चालन गरेको छ।

यी स्थितिहरूको व्यापक विश्लेषण आधारले, नम्बर १ मुख्य ट्रान्सफारमरमा कोर बहुबिन्दु ग्राउंडिङ दोष छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर, बहुबिन्दु ग्राउंडिङ घटना भएको समयमा, कोर ग्राउंडिङ ऑनलाइन मोनिटरिङ र धारा सीमित गर्ने उपकरणले धारा वृद्धि हुने समयमा तुरुन्तै रेसिस्टर सञ्चालन गरेको छ, जसले धारा राशिको वृद्धिलाई प्रभावशाली रूपमा सीमित गरेको छ। यसका परिणामस्वरूप, ट्रान्सफारमर तेलको घुले ग्यास ग्यास क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषणमा कुनै असामान्यता देखिएको छैन।

परीक्षण समय मापित मूल्य/मिलीअम्पियर
मानक मूल्य/मिलीअम्पियर निष्कर्ष
मार्च २०२१ २.० ≤१०० उत्तीर्ण
मार्च २०२२ २.२ ≤१०० उत्तीर्ण
मार्च २०२३ १.९ ≤१०० उत्तीर्ण

मार्च २८ गते, नं. १ ट्रान्सफर्मरको नियमित विद्युत छेड टेस्टदै बीच, कोर इन्सुलेशन प्रतिरोध मापन अनुसार बहुबिन्दु ग्राउंडिङ स्थिति पुष्टि भयो। टेस्ट लगानीहरूले १,०००V वोल्टेज प्रयोग गरेर कोर इन्सुलेशन प्रतिरोध मापन गर्दछन्, जसमा "०" इन्सुलेशन प्रतिरोध देखिन्थ्यो। एउटा मल्टीमीटर प्रयोग गरेर कोर ग्राउंडिङ प्रतिरोध मापन गर्दा "चालु" स्थिति र "०" प्रतिरोध मान देखिन्थ्यो। यी मापनहरूले नं. १ मुख्य ट्रान्सफर्मरको कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ, विशेष गरी धातुको ग्राउंडिङ छ भन्ने बाटो पुष्टि गर्यो।

३ विकल्पहरू

(१) ग्राउंडिङ फाउल्टलाई मान्यता दिँदै यसले नरम धातुको संपर्कबाट हुन सक्छ भन्ने धारणा गरी, कैपेसिटर आवेग विधि प्रयोग गरी फाउल्ट दूर गर्ने प्रयास गरियो: एउटा कैपेसिटर (क्षमता २६.९४ μF) लाई २,५०० V लाई चार्ज गरेर त्यो ऊर्जा नं. १ मुख्य ट्रान्सफर्मरमा तीन बार डिस्चार्ज गरियो। आवेगहरू पछि, कोर इन्सुलेशन प्रतिरोध मापिएको थियो र यसले यदि बरुवाइ गरेको थियो भने त्यो पुष्टि गरियो। यदि बरुवाइ नहुन्थ्यो भने, टेस्ट वोल्टेजलाई ५,००० V मा बढाएर अर्को तीन आवेगहरू दिइयो। यदि फाउल्ट अझै पनि रहेको थियो भने, अर्को प्रयासहरू बन्द गरियो।

(२) यदि कैपेसिटर आवेग विधिले ग्राउंडिङ फाउल्ट दूर गर्न सकेको थियो भने, ट्रान्सफर्मरको टोप उठाउँदै परीक्षण गर्ने योजना थियो, जहाँ सीधै ग्राउंडिङ बिन्दु खोज्न सकिन्छ र बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फाउल्टलाई मौलिक रूपमा दूर गर्न सकिन्छ।

(३) यदि मुख्य ट्रान्सफर्मरलाई तुरुन्तै विद्युत छेड गर्न र टोप परीक्षण गर्न र रखना नभएको थियो भने, ग्राउंडिङ डाउन कन्डक्टरमा श्रेणीको विद्युत प्रवाह सीमितकर्ता प्रतिरोध जोड्ने अस्थायी उपाय लागू गरियो। नं. १ मुख्य ट्रान्सफर्मरले JY-BTJZ कोर ग्राउंडिङ ऑनलाइन मोनिटरिङ र विद्युत प्रवाह सीमितकर्ता उपकरण थियो, जसमा चार प्रतिरोध सेटिङहरू (११५, २७५, ६००, र १,५०० Ω) थियो, जसले ग्राउंडिङ विद्युत प्रवाहको मात्रा आधारमा ११५ Ω प्रतिरोध आवश्यक रूपमा जोडेको थियो। उपकरण संचालन पछि, कोर ग्राउंडिङ विद्युत प्रवाह मापन र ट्रान्सफर्मर तेल विश्लेषणको लागि टेस्ट चक्र लघु गरियो।

विशिष्ट क्षेत्रीय लागू गर्ने प्रक्रिया यस्तो थियो: पहिलो, बाहिरी कोर ग्राउंडिङ संपर्क छेडियो, र DC उच्च वोल्टेज जनरेटर प्रयोग गरेर कैपेसिटरलाई चार्ज गरियो। लगभग ३ मिनेट चार्ज गर्दै, वोल्टेज २.५ kV पुग्यो। त्यसपछि, एउटा इन्सुलेटेड रोड प्रयोग गरेर लीड वायरलाई कोर डाउन कन्डक्टरमा जोड्यो र कैपेसिटरलाई ट्रान्सफर्मर कोरमा डिस्चार्ज गरियो। नं. १ मुख्य ट्रान्सफर्मर कोरमा एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज गर्दै, ६० सेकेण्डको कोर इन्सुलेशन प्रतिरोध ९.५८ GΩ मा बरुवाइ भयो, जसको अवशोषण अनुपात १.५४ थियो, यसले पूर्व टेस्ट नतिजाहरूसँग एकै थियो। ग्राउंडिङ बिन्दु सफलतापूर्वक दूर भयो।

नं. १ मुख्य ट्रान्सफर्मरलाई सेवामा फर्काउँदै, हामीले कोर ग्राउंडिङ विद्युत प्रवाह टेस्टर प्रयोग गरेर कोर ग्राउंडिङ विद्युत प्रवाह मापिएको थियो, जसले २ mA देखाएको थियो। साथै, वास्तविक समयको कोर ग्राउंडिङ विद्युत प्रवाह मोनिटरिङ उपकरण पनि २ mA देखाएको थियो, जसले फाउल्ट दूर भएको पुष्टि गर्यो।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर र पावर ट्रान्सफोर्मर बीच कुन कुरा फरक छ?
रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर क्या है?"पावर कन्वर्जन" एक सामान्य शब्द है जो रेक्टिफिकेशन, इनवर्टिंग, और फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन को शामिल करता है, जिसमें रेक्टिफिकेशन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर उपकरण इनपुट AC पावर को रेक्टिफिकेशन और फिल्टरिंग के माध्यम से DC आउटपुट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर ऐसे रेक्टिफायर उपकरण के लिए पावर सप्लाई ट्रान्सफोर्मर के रूप में कार्य करता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में, अधिकांश DC पावर सप्लाई रेक्टिफायर ट्रान्सफोर्मर और रेक्टिफायर उपकर
01/29/2026
ट्रान्सफोर्मर कोर फँल्टहरूलाई भेदन गर्ने र समस्या सुधार गर्ने तरिका
१. ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरा, कारण र प्रकारहरू१.१ ट्रान्सफोर्मर कोरमा बहुबिन्दु ग्राउंडिङ फ़ॉल्टको खतरासामान्य संचालनमा, ट्रान्सफोर्मर कोरलाई एक बिन्दुमा मात्र ग्राउंड गर्नुपर्छ। संचालनमा, विकिरण चुम्बकीय क्षेत्रले वाइंडिङहरूलाई घेर्छन्। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरणको कारण, उच्च वोल्टेज र निम्न वोल्टेज वाइंडिङहरू, निम्न वोल्टेज वाइंडिङ र कोर, र कोर र टङक बीचमा पारजीवी क्षमता अस्तित्वमा छन्। ऊर्जास्थ वाइंडिङहरूले यी पारजीवी क्षमता द्वारा कोरमा ग्राउंडसँग तुलना गरी उड्डीभू
01/27/2026
चार प्रमुख विद्युत ट्रान्सफोर्मर जलने की घटनाहरूको विश्लेषण
केस वनअगस्ट १, २०१६ मा, एक विद्युत आपूर्ति स्टेशनमा ५०kVA वितरण ट्रान्सफार्मरले संचालनको क्रममा अचानक तेल छिट्कायो, जसको पछि उच्च-भोल्टेज फ्यूजको दहन र विनाश भयो। इन्सुलेशन परीक्षणले निम्न-भोल्टेज पक्षबाट भू-तलतिर शून्य मेगाओम्स देखायो। कोर जाँचले निम्न-भोल्टेज वाइन्डिङ इन्सुलेशनको क्षतिले लघुपथन (शॉर्ट सर्किट) भएको निर्धारण गर्यो। यस ट्रान्सफार्मर विफलताका लागि केही प्रमुख कारणहरू पहिचान गरिएका थिए:ओभरलोडिङ: ऐतिहासिक रूपमा घटक स्तरका विद्युत आपूर्ति स्टेशनहरूमा लोड व्यवस्थापन कमजोर बिन्दु थियो।
12/23/2025
तेल-लिने शक्ति ट्रान्सफरमरहरूका लागि कमिशनिङ टेस्ट प्रक्रियाहरू
ट्रान्सफोर्मर कमिशनिंग परीक्षण विधि१. ग्लेज़ड बुशिंग टेस्ट१.१ इन्सुलेशन रेझिस्टन्सक्रेन वा सपोर्ट फ्रेमको मार्फत बुशिंगलाई लंबित गर्नुहोस्। टर्मिनल र टैप/फ्लेंजको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्। मापिएको मानले एउटै परिवेशमा फ्याक्ट्री मानसँग थुप्रै भिन्न हुनुपर्दैन। ६६किवी वा उससँधै रेटेड कैपेसिटर टाइप बुशिंग जसमा वोल्टेज सैंप्लिङ छोटो बुशिंग छ त्यसको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्; मानले १०००म
12/23/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।