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


TTC seriyasi zychkak transformator temperaturaviy kuzatuvchi qanday qilib transformatorning yuqori haroratlanishidan himoya qiladi

Felix Spark
Felix Spark
Maydon: Xato va Texnik xizmat
China

1. Transformer temperaturasi nazoratchilari funksiyasi

Kunduzgi kuchli transformatorlar va suyuqlik shaklidagi transformatorlar - bu elektr energiyasini taqsimlash uchun ishlatiladigan ikki asosiy tur. Suyuqlik yo'q (sux) transformatorlar elektr tarmoqlarida, aerodromlarda, temir yollarda, aqlli binolarda va ko'p qavatli joylashuv bo'lgan joylarda keng qo'llaniladi. Ularning afzalliklari - xavfsizlik, o'tga barqarorlik, to'siqsizligi, ehtiyot ishlari talab etilmaganligi, kam ziyorat, minimal qismli chiqish va uzun ish muddati.

Sux transformatorlarning muhim afzaliyatlari orasida, 20 yildan ortiq muddatga mo'ljallangan ish muddati kiritilgan. Ish muddati uzun bo'lsa, jami egasiyat narxi kamayadi. Amaliyotda, sux transformatorning xavfsiz ishlash va uzun omillikka ega bo'lishi, uning navfuslarining ishonchiga bog'liq. Transformatorning buzilishining asosiy sabablari orasida izolyatsiya materialining issiqlik chegarasidan oshib ketishi kiritilgan.

Shuningdek, sux transformatorning ish muddati umumiy holda uning "issiqlik omilli" bilan cheklanadi. Ishtirok muddatini maksimal qilish uchun, navfuslarning haroratini harorat boshqaruv tizimi orqali kuzatish va kerak bo'lganda, majburiy sovutish yoki ogohlantirish xabarlarini amalga oshirish zarur.

2. Transformer temperaturasi nazoratchilarining turlari

2.1 Haroratni aniqlash usuli bo'yicha: Mexanik vs Elektron

  • Mexanik temperaturasi nazoratchilari adolatdagi bir qismini tekkishtirish va qishtirish prinsipi asosida ishlaydigan yog' bilan to'ldirilgan shar bilan ishlaydigan keng qobiq qurilmalar. Yog' bilan to'ldirilgan sharining kengligi va o'rnatishining qiyinchiligi sababli, ular adolatdagi yog' bilan to'ldirilgan transformatorlarda faqat ishlatiladi.

  • Elektron temperaturasi nazoratchilari omil haroratini aniqlash uchun omil harorat detektorlari (masalan, Pt100, PTC) yoki termoparalarni ishlatadilar. Elektron nazoratchilarining yuqori texnologik darajasi, to'liq funktsional tushunchasi, yuqori aniqlik va foydalanuvchi doirasidagi qulay ishlash orqali, ular hozirda hem yog' bilan to'ldirilgan, hem sux transformatorlarda keng qo'llanilmoqda.

2.2 O'rnatish usuli bo'yicha: Ichki joylashgan vs Tashqi joylashgan

  • Ichki joylashgan nazoratchilar transformatorning ekranlanmagan qismida (ko'proq qismi yo'q bo'lganda) yoki transformatorning qutisiga integrlangan holda joylashtiriladi.

  • Tashqi joylashgan (divar ustida joylashgan) nazoratchilar divarlarga (ko'proq qismi yo'q bo'lganda) yoki transformatorning quti qismiga tashqi tomonidan joylashtiriladi.

Sux transformatorlar ish rejimida katta miqdorda issiqlik, past chastotali urinish va elektromagnit interferentsiya yaratadi - bu holatlar ichki joylashgan temperaturasi nazoratchilarining ish rejimini o'zgartiradi.

Elektron komponentlar, sux transformatorlar kabi, cheklangan "issiqlik omilli" ga ega. Ichki joylashgan o'rnatish usuli nazoratchining ish muddati va ishonchini o'zgartiradi. Aksincha, tashqi joylashgan nazoratchilar bu qiyin sharoitlardan ajralib turadi, bu esa yaxshi himoya va omillikni ta'minlaydi.

3. TTC seriyasi sux transformatorlar uchun temperaturasi nazoratchi

JB/T 7631-94 “Transformatorlar uchun omil harorat detektorlari” - bu 1994-yilda Xitoy Moliya vazirligi tomonidan chiqarilgan standart, sux transformatorlar uchun ishlatiladigan harorat ko'rsatkichlari va nazoratchilar uchun maxsus. Bu standart GB/T 13926-92 “Sanoat jarayonlari o'lchov berish va boshqarish qurilmalari uchun elektromagnit kompatibilitet” talablarni o'z ichiga oladi.

TTC seriyasi temperaturasi nazoratchilari yangilangan standart GB/T 17626-1998 “Elektromagnit kompatibilitet - sinov va o'lchov usullari” (IEC 61000-4:1995 ga teng).

3.1 Ishlash printsipi

3.1 Shema blok diagrammasi va harorat aniqlash printsiplari (Pt100 va PTC)

Pt100 harorat sensori, uning elektr zinohligi atrof-muhit harorati bilan g'ayri qadar xattiy o'zgaradi. Harorat-zinohlik grafikiga (o'ngda), Pt100 platin zinohligi harorat oshganda o'sib boradi.

Harorat nazoratchi ushbu xususiyatdan foydalanib, transformatorning davomli, aniq haroratni kuzatish imkoniyatini ta'minlaydi. Ko'rsatilgan harorat qiymati Pt100 sensori tomonidan olingan o'lchovlar asosida hisoblanadi.

Zinohlik va harorat orasidagi yaxshi takrorlanish va bir-biriga mos kelishi sababli, Pt100 aniq nuqtaviy harorat o'lchovini ta'minlaydi, 0.5 aniqlik darajasini belgilaydi.

Pt100 Platin zinohlik-harorat grafik.jpg

3.2 Pt100 harorat o'lchovining aniqlikini ta'minlash

Pt100 harorat sensori ikki, uch yoki to'rt ta silta bilan ulanish mumkin. Ko'pincha, san'at harorat boshqaruv ishlarida, uch silta ulanishdan foydalaniladi, chunki u olingan o'lchovlar xatosini kompensatsiya qiladi.

Masalan: kuchlanuvchi shema adolatdagi Wheatstone mosti. Ishlab chiqarish va kalibratsiya paytida, qisqa ulanishlar orqali sozlanadi. Amaliy ish rejimida, sensor siltalari ulanganda, ularning zinohligi o'lchov xatosini kiritadi. Uch silta ulanish most shemasini balanslangan holda ishga tushiradi.

Xo'sha, Pt100 qarshiligi-harorat to'g'risi oqxo'kidan yaqin bo'lsa-da, bu munosabat aniq oqxo'k emas. Aniqlikni oshirish uchun, bizning harorat boshqaruvchilar 0-200°C oraliqdagi Pt100 qarshiligi-harorat to'g'risini besh bo'lg'a bo'lib beradi. Har bir bo'lg'ada, haqiqiy to'g'ri chiziqdan linear moslashni qo'llaydi, bu umumiy o'lchov aniqligini o'z koeffitsiyentiga ko'ra oshiradi.

3.3 PTC Termistor TTC-300 seriyasi boshqaruvchilari uchun yordamchi sensor sifatida

PTC (Musbat Harorat Koeffitsiyenti) termistor - bizning TTC-300 seriyasidagi transformator harorat boshqaruvchilarda ishlatiladigan yana bir harorat sensori. PTC termistorlar titandioxyd bazali polikristal keramik materiallardan tayyorlanadi, belgilangan "aktivlashtirish" yoki "o'zgarish" haroratlarini olish uchun dozdalanadi.

Platinum direktorlar (Pt100) bilan farq qilishi, PTC termistorlarning xarakterli xususiyati: past haroratda ularning qarshilik qiymati nisbatan sabit qoldirsa-da, harorat aniqli belgilangan chegaraga yetkazilganda - Curie nuqtasi yoki faoliyat harorati deb ataladi - qarshilik tebranma tortib boradi. Bu xususiyat quyidagi qarshilik-harorat to'g'risida tasvirlangan.

Ko'rsatilishi kabi, faoliyat haroratidan pastda, PTC qarshiligi haroratga nisbatan kam o'zgaradi. Amma harorat bu kritik nuqtaga yaqinlashsa va uni o'tkazsa, qarshilik drastik ravishda - ko'pincha bir nechta darajada - oshadi.

PTC asosidagi harorat aniqlashning ishlash printsipi - ushbu tabiiy qarshilik o'zgarishini aniqlash orqali ma'lum bir harorat chegarasiga yetkazilganini aniqlash. Natijada, PTC sensorlari faqat bitta harorat nuqtasini bildirishi mumkin - ular Pt100 kabi doimiy, to'liq diapazonli harorat o'lchovlarini taqdim etolmaydi.

Bizning mahsulotlarimiz PTC sensorlarining yoq/ochish xususiyatidan foydalanib, transformatorlar uchun yuqori harorat alarm va o'chirish himoyasini amalga oshiradi. Mahsulotlarimizning doimiylik, ishonch va yuqori sifatini ta'minlash uchun, Siemens–Matsushita Electronic Components Co., Ltd dan olingan PTC komponentlarni ishlatamiz.

Temperature Curve of PTC Positive Temperature Coefficient Thermistor.jpg

3.4 TC Harorat Aniqlash Printsipi

Harorat boshqaruvchisi o'z ichki shemalar orqali PTC va Pt100 sensorlardan harorat signalini o'z ichiga oladi va logik baholash orqali yuqori harorat alarm yoki yuqori harorat o'chirish signalini yoqishni tanlaydi. Ushbu ikki xillik himoya mekanizmi amal qilishni rad etish yoki noto'g'ri yoqishni samarali tarzda oldini olishga yordam beradi.

Transformator spiral harorati (A, B, C fazolari) va markazi (D) Pt100 va PTC sensorlari orqali nazorat qilinadi. Harorat o'zgarishi bilan, bu sensorlarning qarshiligi o'zaro o'zgaradi. Boshqaruvchi bu qarshilikni voltaj signali ga aylantiradi, so'ngra filtratsiya, analog-digital (A/D) aylantirish va murakkab algoritmlar orqali mos keluvchi harorat qiymatini hisoblaydi.

Bu ikki turdagi harorat kirishlari asosida:

  • Boshqaruvchi old panel ekranida kanal raqamini va real vaqtli harorat qiymatini ko'rsatadi.

  • Odatda, u o'lchanayotgan haroratni foydalanuvchi tomonidan belgilangan chegaralar bilan solishtiradi. Agar harorat chegarani o'tsa, boshqaruvchi mos keluvchi chiqimlarni yoqadi - masalan, sovuqlovchi fanlar yoqish/yopish, alarmni yoqish yoki o'chirish buyrug'i.

Foydalanuvchilar old panel tugmalari orqali tizim parametrlarini - sovuqlovchi fanlar yoqish/yopish haroratlari, markaz yuqori harorat alarm chegaralari va boshqa sozlamalarni - konfiguratsiya qilishlari mumkin.

Qo'shimcha, tizim doimiy jihatdan o'zini tekshiradi. Agar sensor yoki harorat boshqaruvchining ichki hardwareda xato paydo bo'lsa, unda tez orada audio va vizual alarm, hamda xato signalini yuboradi, operatorlarni ogohlantiradi.

Авторга сўров ва қўлланма беринг!
Tavsiya etilgan
Transformer gap himoyalashini qanday amalga oshirish & Standart to'xtatish qadamlari
Transformer gap himoyalashini qanday amalga oshirish & Standart to'xtatish qadamlari
Transformer neutral grounding gap himoyalishini qanday amalga oshirish mumkin?Ba'zi elektr tarmog'larida, elektroenergetika ta'minot liniyasida bitta fazada yer bilan bog'liq xato paydo bo'lganda, transformator neutralini yerga ulash gap himoyasi va ta'minot liniyasi himoyasi bir vaqtda ishlaydi, bu esa salomat transformatorni ishlashidan oldin to'xtatadi. Asosiy sabab tizimda bitta fazada yerdagi xatodagi nol buyruqli og'irlashtirish transformator neutralini yerga ulash gapini buzib o'tkazadi.
Noah
12/05/2025
Innovativ va umumiy navoy qurilishi 10kV juft bo'lgan yuqori bosqichli transformatorlar uchun
Innovativ va umumiy navoy qurilishi 10kV juft bo'lgan yuqori bosqichli transformatorlar uchun
1.Yangi qoldiruv strukturalari 10 kV sinfiga oid zamonaviy baland darjali transformatorlar uchun1.1 Zonal va qismi polimerlangan shifobaxsh struktura Ikki U shakldagi ferrit yadrosi yadro birlikka aylanish uchun ulashiladi yoki seriya/seriya-paralel yadro modullariga ko'proq o'rnatiladi. Asosiy va ikkinchi bobinlar mos ravishda yadroning chap va o'ng tomondagi to'g'ri qo'yog'lariga o'rnatiladi, bu yerda yadro ulash maydoni chegaraviy qatman sifatida ishlaydi. O'xshash turdagi qoldiruvlar bir xil
Noah
12/05/2025
Transformer kapasitetini qanday oshirish mumkin? Transformer kapasitetini yangilash uchun nima almashtirilishi kerak?
Transformer kapasitetini qanday oshirish mumkin? Transformer kapasitetini yangilash uchun nima almashtirilishi kerak?
Transformer kapasitinisini qanday oshirish mumkin? Transformer kapasitinisini oshirish uchun nimalar almashtirilishi kerak?Transformer kapasitinisini oshirish bu butun qurilmani almashtirishsiz, aniq usullar orqali transformatorning qobilliyatini yaxshilashni anglatadi. Katta oqim yoki kuchli chiqim talab qilinadigan ishlab chiqarishlarda, transformator kapasitisini oshirish ko'nikmalar talabiga javob berish uchun zarur bo'lishi mumkin. Bu maqola transformator kapasitinisini oshirish usullarini
Echo
12/04/2025
Transformer differensial oqimining sabablar va transformator bias oqimining xavflar
Transformer differensial oqimining sabablar va transformator bias oqimining xavflar
Transformatorning differensial oqimi sabablar va transformatorning bias oqimining xavflarTransformatorning differensial oqimi magnit kretinin to'liq simmetriyasi bo'lmagani yoki izolyatsiya zarari kabi omillar tufayli paydo bo'ladi. Differensial oqim transformatorning birinchi va ikkinchi tomonalari grounding qilinib bo'lganda yoki yuk tengsiz bo'lganda yuz beradi.Avvalo, transformatorning differensial oqimi energiya israfiga olib keladi. Differensial oqim transformatorning qo'shimcha energiya y
Edwiin
12/04/2025
So'rov
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