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


Příčiny diferenciálního proudu transformátoru a rizika vzniku polarizačního proudu transformátoru

Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Příčiny diferenciálního proudu transformátoru a rizika způsobená předpojovacím proudem transformátoru

Diferenciální proud v transformátoru je způsoben faktory jako nedokonalá symetrie magnetické cesty nebo poškození izolace. Diferenciální proud se objevuje, když jsou primární a sekundární strany transformátoru zazemleny nebo když je zátěž nerovnoměrná.

Za prvé, diferenciální proud v transformátoru vedl ke ztrátě energie. Diferenciální proud způsobuje dodatečné ztráty energie v transformátoru, což zvyšuje zátěž elektrické sítě. Kromě toho vyvolává teplo, což dále zvyšuje ztráty energie a snižuje efektivitu transformátoru. Tedy, diferenciální proud zvyšuje ztráty v síti a snižuje efektivitu využití energie.

Za druhé, diferenciální proud v transformátoru vytváří únikový magnetický tok, což vede k nestabilnímu chodu. Diferenciální proud generuje dodatečný magnetický tok, část kterého uniká do vzduchu jako rozptylový tok. Tento únikový tok způsobuje nestabilitu pracovního napětí transformátoru, což ovlivňuje normální chod elektrického zařízení.

Kromě toho může diferenciální proud v transformátoru způsobit přetížení zařízení. Diferenciální proud indukuje proud v cívkách transformátoru; příliš velký diferenciální proud může překročit nominální proud zařízení, což vede k přetížení a možnému poškození. To nejen poškozuje samotný transformátor, ale také ovlivňuje celou elektrickou síť a může dokonce způsobit požárové riziko.

Power transformer..jpg

Rizika spojená s předpojovacím proudem transformátoru zahrnují také rezonanční jevy. Harmonické proudy v rámci diferenciálního proudu mohou způsobit rezonanci mezi vnitřními induktancemi a kapacitami v transformátoru, což vede k oscilacím zařízení, zvýšenému šumu a dalším problémům, které ruší normální chod.

Kromě toho může diferenciální proud urychlit stárnutí izolace. Proud v diferenciálním toku generuje lokální intenzivní tepelné efekty v cívkách, jádře a izolačních komponentech, což způsobuje, že izolační vrstvy degradují rychleji a snižuje se jejich výkon. Když izolace stárne na kritický bod, může dojít k průrazu izolace, což může vést k elektrickým nehodám nebo dokonce požárům.

Navíc může diferenciální proud způsobit znečištění životního prostředí. V diferenciálním toku mohou být přítomny škodlivé látky, jako jsou kyseliny nebo zásady, které kontaminují okolní prostředí.

Zkrátka, i když je diferenciální proud v transformátoru nezbytný, vedl k zvýšenému znehodnocení energie, poškození zařízení, rezonanci, stárnutí izolace a znečištění životního prostředí. Proto by měly být provedeny opatření, která minimalizují vznik a dopad diferenciálního proudu v transformátoru, aby byl zajistěn bezpečný a stabilní provoz elektrické sítě.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Analýza čtyř hlavních případů shoření velkých transformátorů
Případ jednaDne 1. srpna 2016 došlo během provozu k náhlému vystřikování oleje z distribučního transformátoru o výkonu 50 kVA na jedné z elektrických rozvodných stanic, následovanému požárem a poškozením pojistky na straně vysokého napětí. Izolační testy ukázaly nulové megaohmy mezi nízkonapěťovou stranou a zemí. Při prohlídce jádra bylo zjištěno, že poškození izolace vinutí na straně nízkého napětí způsobilo zkrat. Analýza identifikovala několik hlavních příčin poruchy tohoto transformátoru:Pře
12/23/2025
Zkouškové postupy pro zavedení do provozu transformátorů s olejovým chlazením
Postupy pro zahajovací zkoušky transformátorů1. Zkoušky neporcelánových izolačních hrdel1.1 Odpor elektrické izolacePodeptejte izolační hrdlo vertikálně pomocí jeřábu nebo podpěrného rámu. Měřte odpor elektrické izolace mezi terminálem a uzemlením/podložkou pomocí měřiče odporu elektrické izolace o napětí 2500V. Měřené hodnoty by neměly významně odklít od továrních hodnot za podobných podmínek prostředí. Pro kondenzátorová hrdla s nominálním napětím 66 kV a vyšším s malými hrdly pro vzorkování n
12/23/2025
Účel zkušebního bleskového testování před uvedením do provozu elektrických transformátorů
Bez zátěže plně volební impulsivní zkouška pro nově uvedené transformátoryPro nově uvedené transformátory, kromě provedení nezbytných zkoušek podle předávacích zkouškových standardů a testů ochrany/sekundárního systému, se obvykle provádí bez zátěže plně volební impulsivní zkoušky před oficiálním napájením.Proč provádět impulsivní zkoušky?1. Kontrola slabých míst nebo vad izolace v transformátoru a jeho obvoduPři odpojování transformátoru bez zátěže mohou nastat přepínací přetlaky. V elektrickýc
12/23/2025
Jaké jsou typy klasifikace elektrických transformátorů a jejich aplikace v systémech pro ukládání energie?
Elektrické transformátory jsou klíčovým primárním zařízením v elektrických systémech, které umožňují přenos a převod elektrické energie. Díky principu elektromagnetické indukce převádějí střídavý proud jednoho napěťového stupně na jiný nebo více napěťových stupňů. V procesu přenosu a distribuce hrají klíčovou roli v „zvýšení napětí pro přenos a snížení napětí pro distribuci“. V systémech ukládání energie plní funkci zvýšení a snížení napětí, což zajišťuje efektivní přenos energie a bezpečné konc
12/23/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu