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


Elektr tashkil etuvchining oddiy emas ko'p nuqtali zamonaviy bog'linishini tahlil va hal qilish

Felix Spark
Maydon: Xato va Texnik xizmat
China

Transformator markazidagi bir nechta nuqtalik grounding mavjud bo'lgan holatda ikkita asosiy muammolarga olib kela oladi: birinchi, bu markazning qismi bo'lganda ishoralik qismlarining yonishiga sabab bo'la oladi va murakkab hollarda markazning qismi bo'lganda ishoralik qismlarini yonishga sabab bo'la oladi; ikkinchi, normal markaz grounding tarmog'ida yuzaga keladigan aylanma aramlar transformatorning qismi bo'lganda ishoralik qismlarining yonishiga sabab bo'la oladi va potentsial holda chiqarish xatosiga olib kela oladi. Shuning uchun, elektr stansiyalarining kundalik ishlari uchun quvvatli transformator markazidagi bir nechta nuqtalik grounding xatoliklari to'g'ridan-to'g'ri hujum qiladi. Bu maqola, quvvatli transformator markazidagi aniq bir nechta nuqtalik grounding muammolarini tahlil qiladi, xato tahlil jarayonini va joyda qilinadigan yechim choralarini kirita oladi.

1. Grounding Xatoligi Haqida Umumiy Ma'lumot

220 kV elektr stansiyasidagi 1-sonli asosiy transformator modeli SFPSZB-150000/220, 1986-yilda 11-noyabr kuni ishlab chiqarilgan va 1988-yilda 8-avgust kuni ishga tushirilgan. U erkin yog' aylanishi shartlarida ishlaydi, lekin 2012-yilda yog' aylanishi shartlariga o'tkazildi. 5-mart kuni 1-sonli asosiy transformator markazining grounding aramini haydovchan testlash natijasida 40 mA aniqlandi, bu avvalgi test natijalardan ko'ra o'zaro farq qiladi. Markaz grounding onlayn monitoring va aram cheklash qurilmasi tahlili natijasida markazning grounding arami 41 mA aniqlandi. 

Tarixiy ma'lumotlar, qurilma avtomatik ravishda 27-fevral kuni 115 Ω aram cheklash direktorini yoqganligini ko'rsatadi. 1-sonli asosiy transformatorning markazida bir nechta nuqtalik grounding muammoli bo'lishi aniq bo'lgandan so'ng, ijodkorlar kromatografiya onlayn monitoring ma'lumotlarini tekshirdilar, lekin hech qanday noaniqlik topilmadi. Yog' testlov hodimlari 5-mart kuni 1-sonli asosiy transformator orqali namuna olib, yog' kromatografiyasini tahlil qilish uchun berishgan, ammo test ma'lumotlari qisman o'zgarishlarini ko'rsatmadi, kabi Table 1-da nisbatan oldingi yog'da ajralib turuvchi gaz kromatografiya test natijalari. Onlayn monitoring qurilmaning sozlamalari bo'yicha, agar grounding arami 100 mA dan yuqori bo'lsa, qurilma avtomatik ravishda aram cheklash uchun direktorini yoqadi. Bu asosda, 1-sonli asosiy transformatorning markazida bir nechta nuqtalik grounding xatoligi mavjudligi aniqlandi.

Gaz H₂ CH₄ C₂H₆ C₂H₄ C₂H₂ CO CO₂ Umumiy gidrokarbonlar
Miqdor/(μL/L) 2.92 28.51 22.63 14.10 0.00 1299.23 8715.55 65.64

2 Jismoniy tuzilish xatosi tahlili

Oxirgi uch yilda asosiy transformatorning markaziy zemlaga ulanish jarayonida olingan test ma'lumotlari Jadvallar 2-da ko'rsatilgan. Tarixiy test ma'lumotlarini solishtirib ko'rib chiqqanda, No. 1 asosiy transformatorning markaziy zemlaga ulanish shtrix ma'lumotlari doim normal chegaralarda qolgan va yog'dagi ajraladigan gazlarda anormal tendensiyalar aniqlanmadi. Biroq, zemlaga ulanish shtrixi katta o'sishni bildirdi va shtrix cheklovchi qurilma avtomatik ravishda shtrix cheklovchi omongan ulangan.

Bu holatlarni to'liq tahlil qilish asosida, No. 1 asosiy transformatorning markaziy bir nechta nuqtada zemlaga ulanganligi aniqlandi. Biroq, bir nechta nuqtada zemlaga ulanish paytida, markaziy zemlaga ulanish onlayn monitoring va shtrix cheklovchi qurilma shtrix o'sish paytida tez-tez omongan ulangan, bu orqali shtrix miqdorini samarali cheklab oldi. Natijada, transformator yog'idagi ajraladigan gaz chromatografiya tahlili bo'yicha hech qanday anormalliklar aniqlanmadi.

Sinovchi Vaqt O'lchangan qiymat/mA
Standart qiymat/mA Xulosa
Mart 2021 2.0 ≤100 Muvaffaqiyatli
Mart 2022 2.2 ≤100 Muvaffaqiyatli
Mart 2023 1.9 ≤100 Muvaffaqiyatli

28-martda, No. 1 transformatorning qayta ishlashini tekshirish jarayonida, markaziy izolyatsiya qiyofasining multi-punktli qopish holati aniqlandi. Test ishchilari 1000V oqim bilan markaziy izolyatsiya qiyofasining izolyatsiya qiyofasini o'lchash natijasida "0" qiymatni ko'rsatdi. Multimetrlar yordamida markaziy izolyatsiya qiyofasining qopish qiyofasini o'lchashda "elektr chiqaruvchi" holat va "0" qiyofa qiymati aniqlandi. Bu o'lchovlar No. 1 asosiy transformatorning markaziy izolyatsiya qiyofasining multi-punktli, ayniqsa metallik qopish ekanligini tasdiqladi.

3 Mas'uliyat choralar

(1) Qopish xatosi yumshoq metallik bog'liq bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda, kondensator to'g'ri tortish usuli qo'llanildi: Kondensator (26.94 μF kapasitansi) 2500 V ga to'ldirilib, uch marta No. 1 asosiy transformatorga to'tkazildi. To'g'ri tortishdan keyin markaziy izolyatsiya qiyofasining izolyatsiya qiyofasi o'lchangan, takomillashtirilganligi tekshirildi. Agar takomillashtirilmagan bo'lsa, test oqimi 5000 V ga oshirilib, yana uch marta to'tkazildi. Agar xato hali ham barqaror bo'lsa, qo'shimcha urinlar to'xtatildi.

(2) Agar kondensator to'g'ri tortish usuli qopish xatosini bartaraf etishi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, sharoitlar imkoniyat beradigan paytda transformatorni qutusini ko'tarib, qopish nuqtasini to'g'ridan-to'g'ri aniqlash orqali markaziy izolyatsiya qiyofasining multi-punktli qopish xatosini asosiy jihatdan bartaraf etish amalga oshirildi.

(3) Agar asosiy transformatorni tezda energiyadan ajratib, qutusini ko'tarib tekshirish va ta'mirlash imkoniyati bo'lmaganda, qopish pastki chiziqliyiga cheklash resistorini qo'shish qisqa muddatli chorak qo'llanildi. No. 1 asosiy transformator JY-BTJZ markaziy izolyatsiya qiyofasining onlayn monitoring va cheklash qurilmasiga ega edi, bu qurilma to'rtta qiyofa sohalarini (115, 275, 600 va 1500 Ω) o'z ichiga oladi, va avtomatik ravishda qopish oqimining miqdori asosida 115 Ω resistor aktivlashtirildi. Qurilmani ishga tushirgandan so'ng, monitorlash intensivlashtirildi, markaziy izolyatsiya qiyofasining qopish oqimini o'lchash davrini qisqartirib, transformator yog'ining kromatografiya tahlili uchun izlash maqsadida bajarildi.

Maxsus maydoniy amalga oshirish jarayoni quyidagicha: Avval, tashqi markaziy izolyatsiya qiyofasining qopish ulanishini ajratib olindi va DC baland oqim generatori yordamida kondensator to'ldirildi. 3 daqiqadan iborat to'ldirish jarayonidan so'ng, oqim 2.5 kV ga yetdi. Keyin, dielektrik chizma yordamida kabelni markaziy izolyatsiya qiyofasining pastki chiziqliyiga ulab, kondensatorni transformator markaziy izolyatsiya qiyofasiga to'tkazish amalga oshirildi. No. 1 asosiy transformatorning markaziy izolyatsiya qiyofasiga bir martalik kondensator to'tkazishdan keyin, 60 sekundda markaziy izolyatsiya qiyofasining izolyatsiya qiyofasi 9.58 GΩ ga takomillashdi, sug'urtirish nisbati 1.54, oldingi test natijalari bilan mos keladi. Qopish nuqtasi muvaffaqiyatli bartaraf etildi.

No. 1 asosiy transformatorni qayta ishga tushirgandan so'ng, markaziy izolyatsiya qiyofasining qopish oqimini o'lchash qurilmasi yordamida 2 mA o'chib ketdi. Shu paytda, real vaqtli markaziy izolyatsiya qiyofasining qopish oqimini monitoring qilish qurilmasi ham 2 mA ni ko'rsatdi, bu xato bartaraf etilganligini tasdiqladi.

Авторга сўров ва қўлланма беринг!

Tavsiya etilgan

Rectifier transformatorlar va energetika transformatorlari orasidagi farq nima?
Rectifier transformator nima?"Kuchlanma o'zgartirish" umumiy termin bo'lib, ushbu termin ishlov berish, ishlovni qaytarish va chastotani o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlarning eng keng qo'llaniladigisi ishlov berish hisoblanadi. Ishlov beruvchi qurilma, kirishdo berilgan alternavtiv toki (AC) kuchlanmani filtratsiya va ishlov berish orqali doimiy toki (DC) chiqishga aylantiradi. Rectifier transformator bu ishlov beruvchi qurilmalar uchun kuchlanma manbasi sifatida xizmat qiladi. Sano
01/29/2026
Transformer markaziy qismidagi xatoliklarni baholash va aniqlovchilikni o‘rganish usullari
1. Transformer yadrosidagi ko'p nuqtali zemlayka xavflari, sabablar va turlari1.1 Yadroning ko'p nuqtali zemlayka xavflariNormal ish rejimida, transformer yadro faqat bitta nuqtaga zemlayka qilinishi kerak. Ishtirokda, avtomagnet maydoni viktorlarning atrofida joylashadi. Elektromagnit induksiya orqali, kuchli viktor va past kuchli viktor o'rtasiga, past kuchli viktor va yadro o'rtasiga, yadro va bo'shig' o'rtasiga parazit kapasitansiyalar paydo bo'ladi. Zaryadlangan viktorlar bu parazit kapasit
01/27/2026
Toqo'q chetki qo'shilgan to'rt ta katta elektr tashuvchi transformatorlar holati tahlili
Birinchi holat2016-yil 1-avgustda quvvat ta'minot stansiyasidagi 50 kVA taqsimlash transformatori ishlash jarayonida o'ta tez suyuqlik chiqarib tashladi, keyin yuqori kuchlanishli pleykar yonib ketdi. Izolyatsiya sinovlari past kuchlanish tomoni yer bilan nol megaommga ega ekanligini ko'rsatdi. Yurak tekshiruvi past kuchlanish o'ramining izolyatsiyasi shikastlangani sababli qisqa tutashuv vujudga kelganligini aniqladi. Bu transformatorning ishdan chiqishining bir nechta asosiy sabablarini aniqla
12/23/2025
Yoqilgʻan transformatorlar uchun ishga tushirish sinov protseduralari
Transformer qo'shilish testlari jarayonlari1. Farforli emas izolyatorlar testlari1.1 Izolyatsiya qarshiligiIzolyatorni vertikal ravishda kran yoki qo'llanma ramka orqali o'ngatib qo'yish. Terminal va kontakt/flanch asharasi orasidagi izolyatsiya qarshiligini 2500V izolyatsiya qarshilik hisoblagich bilan o'lchash. O'lchangan qiymatlar, oxirgi mohiyat sharoitlari ostida zavoddagi qiymatlardan aniqroq farqlanmasligi kerak. 66kV yoki undan yuqori reytingdagilar uchun kondensatorli izolyatorlar, shun
12/23/2025
So'rov
+86
Faylni yuklash uchun bosing
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun