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


Причини трансформаторного диференційного струму та небезпеки трансформаторного зміщеного струму

Edwiin
Поле: Перемикач живлення
China

Причини трансформаторного диференційного струму та небезпеки трансформаторного зміщеного струму

Трансформаторний диференційний струм виникає через фактори, такі як неповна симетрія магнітної колії або пошкодження ізоляції. Диференційний струм виникає, коли первинна та вторинна сторони трансформатора заземлені або коли навантаження несбалансоване.

По-перше, трансформаторний диференційний струм призводить до витрати енергії. Диференційний струм викликає додаткові втрати електроенергії у трансформаторі, збільшуючи навантаження на електромережу. Крім того, він генерує тепло, що ще більше збільшує втрати енергії та знижує ефективність трансформатора. Тому диференційний струм збільшує втрати в мережі та знижує ефективність використання енергії.

По-друге, трансформаторний диференційний струм викликає виток магнітної індукції, що призводить до нестабільної роботи. Диференційний струм генерує додатковий магнітний потік, частина якого витікає в повітря як розсіяний потік. Цей виток магнітної індукції призводить до нестабільності робочого напруги трансформатора, що впливає на нормальне функціонування електрообладнання.

Крім того, трансформаторний диференційний струм може спричинити перенавантаження обладнання. Диференційний струм викликає струм у в’язах трансформатора; надмірний диференційний струм може перевищити номінальний струм обладнання, що призводить до перенавантаження та можливих пошкоджень. Це не лише пошкоджує сам трансформатор, але й впливає на всю електромережу та може навіть спричинити пожежну небезпеку.

Power transformer..jpg

Небезпеки трансформаторного зміщеного струму також включають резонансні явища. Гармонічні струми в диференційному струмі можуть викликати резонанс між внутрішньою індуктивністю та ємністю трансформатора, що призводить до коливань обладнання, збільшення шуму та інших проблем, що порушують нормальну роботу.

Крім того, диференційний струм може прискорити старіння ізоляції. Струми в диференціальному потоці генерують локальні інтенсивні теплові ефекти у в’язах, сердечнику та компонентах ізоляції, що призводить до швидшого вироблення ізоляційних шарів та зниження ефективності ізоляції. Коли ізоляція досягає критичної точки, може відбутися пробій ізоляції, що призводить до електричних аварій або навіть пожеж.

Додатково, диференційний струм може викликати забруднення навколишнього середовища. У диференціальному струмі можуть бути шкідливі речовини, такі як кислоти або щілочі, що забруднюють оточуюче середовище.

У заключенні, хоча трансформаторний диференційний струм неминучий, він призводить до збільшення витрат енергії, пошкодження обладнання, резонансу, старіння ізоляції та забруднення навколишнього середовища. Тому слід приймати заходи для мінімізації появи та впливу трансформаторного диференційного струму, щоб забезпечити безпечну та стабільну роботу електромережі.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Аналіз чотирьох випадків згоріння великих електроперетворювачів
Випадок один1 серпня 2016 року трансформатор розподільної мережі потужністю 50 кВА на електропостачальній станції раптово викинув олію під час роботи, після чого високовольтний запобіжник загорівся та згорів. Тестування ізоляції показало нуль мегаомів від низьковольтного боку до землі. Огляд осердя встановив, що пошкодження ізоляції низьковольтної обмотки призвело до короткого замикання. Аналіз виявив кілька основних причин цього виходу трансформатора з ладу:Перевантаження: управління навантажен
12/23/2025
Процедури випробування при введення в експлуатацію маслонаповнених силових трансформаторів
Процедури випробувань при введення трансформатора в експлуатацію1. Випробування непорцелянових ізоляторів1.1 Вимірювання опору ізоляціїПідвісьте ізолятор вертикально за допомогою крана або підтримуючого рамного конструкції. Виміряйте опір ізоляції між клеммою та контактною поверхнею/фланцем за допомогою вимірювального пристрою для опору ізоляції на 2500В. Виміряні значення не повинні суттєво відрізнятися від заводських значень при подібних умовах оточення. Для конденсаторних ізоляторів напругою
12/23/2025
Мета попереднього імпульсного тестування електроперетворювачів
Перевірка безнавантаженого перетворювача повним напругою при комутації для новоустановлених перетворювачівДля новоустановлених перетворювачів, окрім проведення необхідних тестів за стандартами передачі та тестування системи захисту/вторинної системи, зазвичай проводяться перевірки безнавантаженого перетворювача повним напругою при комутації перед офіційним підключенням.Чому проводити перевірку імпульсами?1. Перевірка наявності слабкостей або дефектів у ізоляції перетворювача та його схемиПри від
12/23/2025
Які є типи класифікації електроперетворювачів та їх застосування в системах зберігання енергії
Електроперетворювачі є ключовим первинним обладнанням у електроенергетичних системах, які забезпечують передачу електроенергії та перетворення напруги. За принципом електромагнітної індукції вони перетворюють черговий струм одного рівня напруги на інший або кілька рівнів напруги. У процесі передачі та розподілу вони відіграють ключову роль у «підвищення напруги для передачі та зниження напруги для розподілу», а в системах зберігання енергії виконують функції підвищення та зниження напруги, забез
12/23/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл

IEE Business will not sell or share your personal information.

Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу