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


Hvorfor opstår magnetiseringsindstrøm i bugefyrstransformatorer og dets effekter

Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Magnetiseringsindløbsstrøm i elektriske budefurnace-transformatorer er et problem, der bekymrer mange elektriske ingeniører. Så hvorfor opstår magnetiseringsindløbsstrøm i budefurnace-transformatorer? Lad os først forstå, hvad magnetiseringsindløbsstrøm er.

Magnetiseringsindløbsstrøm refererer til den midlertidige strøm, der dannes i sekundærspolen af en budefurnace-transformator på grund af kerneoversætning, øget magnetfeltstyrke og andre faktorer. Dette fænomen er meget almindeligt under drift af budefurnace-transformatorer, især under tænding og slukning af furnacen, når størrelsen af indløbsstrømmen ændres brat, hvilket betydeligt påvirker udstyrets drift.

De hovedårsager til magnetiseringsindløbsstrøm inkluderer følgende:

  • Kerneoversætning: Når strømmen i sekundærspolen af budefurnace-transformatoren stiger, stiger også magnetfloden i kernen. Når floden overstiger det maksimale magnetiske induktionsgrænse for kernematerialet, går kernen ind i en oversat tilstand. Hvis spolestrømmen fortsætter med at stige under oversætning, kan den ikke-lineære stigning i floden let føre til magnetiseringsindløbsstrøm.

  • Øget magnetfeltstyrke: Sekundærspoler i budefurnace-transformatorer er typisk lavet af kobberledninger med lav modstand. Når magnetfeltstyrken stiger hurtigt, stiger strømmen i sekundærspolen skarpt, hvilket gør det tilbøjeligt til at generere magnetiseringsindløbsstrøm.

  • Furnacetænding og -slukning: Under tænding eller slukning af budefurnacen ændres strømmen i sekundærspolen brat, hvilket kan udløse magnetiseringsindløbsstrøm. Især under tænding kan den pludselige stigning i strømmen få indløbsstrømmen til at nå flere gange eller endda adskillige gange normaldriftsstrømmen.

Magnetiseringsindløbsstrøm har flere betydelige negative effekter på drift af budefurnace-transformatorer:

  • Udstyrsoverophedning: Indløbsstrømmede får spolerne til at opvarmes hurtigt, hvilket påvirker udstyrsmarkedsføring og levetid.

  • Udstyrsvibration: De elektromagnetiske kræfter fra høje strømme inducerer mekanisk vibration i spolerne, hvilket underminerer driftsstabiliteten.

  • Forkert aktivering af beskyttelsesrelæer: Toppen af indløbsstrømmen kan blive opfattet som fejlstrøm af beskyttelsesrelæer, hvilket kan føre til falsk afbrud og afbryde normal drift.

For at løse disse problemer er det nødvendigt grundigt at analysere årsagerne til magnetiseringsindløbsstrøm i budefurnace-transformatorer og implementere målrettede undertrykkelsesforanstaltninger. Kun da kan indløbsstrøm effektivt forebygges, hvilket sikrer sikker og stabil systemdrift.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Analyse af fire store tilfælde med brændte strømtransformatorer
Sag EtDen 1. august 2016 sprøjtede en 50kVA distributionstransformator på en strømforsyningsstation pludselig olie under drift, efterfulgt af brænding og ødelæggelse af den højspændingsafbryder. Isolationsmåling viste nul megaohm fra lavspændingssiden til jord. Kerneinspektion konstaterede, at beskadigelse af isoleringen i lavspændingsviklingen havde forårsaget en kortslutning. Analyse identificerede flere primære årsager til denne transformators fejl:Overbelastning: Belastningsstyring har histo
12/23/2025
Kommissioneeringsprøverfahren for oliebadede strømtransformatorer
Procedurer for indkørselstests af transformatorer1. Tests af ikke-porselænsisolering1.1 IsolationsmodstandHæng isoleringen vertikalt op ved hjælp af en kran eller støtteramme. Mål isolationsmodstanden mellem terminalen og anslutningspunktet/flanget med en 2500V isolationsmodstands-meter. De målte værdier bør ikke afvige betydeligt fra fabriksværdier under tilsvarende miljøforhold. For kondensator-type isoleringer på 66kV og over med små isoleringer til spændingssampling, mål isolationsmodstanden
12/23/2025
Formål med forhåndsindstillingsimpulstest for strømtransformatorer
Tomstrømskift på fuld spænding uden last for nyligt kommissionerede transformatorerFor nyligt kommissionerede transformatorer udføres typisk tomstrømskift på fuld spænding inden den officielle energisering, ud over de nødvendige tests i overensstemmelse med overføringsprøvestandarder og beskyttelses/sekundære systemtests.Hvorfor udføre impulsprøver?1. Kontrollere for isolations svagheder eller defekter i transformator og dens kredsløbNår en tomstrøms transformator afkobles, kan der opstå skifteo
12/23/2025
Hvad er de forskellige klassificeringstyper af strømtransformatorer og deres anvendelser i energilagringssystemer?
Transformatorer er kerneudstyr i elsystemer, hvor de sikrer transmission af elektrisk energi og spændingsomdannelse. Ved hjælp af princippet om elektromagnetisk induktion omdanner de vekselstrøm på ét spændingsniveau til et andet eller flere spændingsniveauer. I transmissions- og distributionsprocessen spiller de en afgørende rolle ved "højspændingstransmission og lavspændingsdistribution", mens de i lager-systemer udfører funktioner for at hæve og sænke spændingen, så effektiv strømtransmission
12/23/2025
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning