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


วิธีการประเมิน ตรวจจับ และแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของแกนหม้อแปลง

Vziman
ฟิลด์: การผลิต
China
1. ความเสี่ยง สาเหตุ และประเภทของปัญหาการเชื่อมต่อพื้นฐานหลายจุดในแกนหม้อแปลง

1.1 ความเสี่ยงของการเชื่อมต่อพื้นฐานหลายจุดในแกนหม้อแปลง

ในการทำงานปกติ แกนหม้อแปลงต้องเชื่อมต่อพื้นฐานที่จุดเดียวเท่านั้น ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กสลับจะล้อมรอบขดลวด เนื่องจากอิทธิพลของไฟฟ้าแม่เหล็ก ความจุหลอนมีอยู่ระหว่างขดลวดแรงดันสูงและขดลวดแรงดันต่ำ ระหว่างขดลวดแรงดันต่ำกับแกน และระหว่างแกนกับถัง ขดลวดที่ได้รับพลังงานจะคู่กับความจุหลอนเหล่านี้ ทำให้แกนเกิดศักย์ลอยเทียบกับพื้นฐาน เนื่องจากระยะห่างระหว่างแกน (และชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ) กับขดลวดไม่เท่ากัน ความต่างศักย์เกิดขึ้นระหว่างชิ้นส่วน เมื่อความต่างศักย์ระหว่างสองจุดเกินกว่าความแข็งแกร่งของฉนวนระหว่างพวกมัน การปล่อยประจุไฟฟ้าเกิดขึ้น ประจุไฟฟ้าเหล่านี้เป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และเมื่อเวลาผ่านไป จะทำลายทั้งน้ำมันหม้อแปลงและฉนวนแข็ง

เพื่อกำจัดปรากฏการณ์นี้ แกนจะเชื่อมต่ออย่างเชื่อถือได้กับถังเพื่อรักษาศักย์เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ถ้าแกนหรือชิ้นส่วนโลหะอื่นมีจุดเชื่อมต่อพื้นฐานสองจุดหรือมากกว่า วงจรป้อนกลับจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดความร้อนสะสมในบางส่วน นำไปสู่การย่อยสลายของน้ำมัน ประสิทธิภาพฉนวนลดลง และในกรณีที่ร้ายแรง อาจทำให้แผ่นเหล็กซิลิคอนไหม้ ทำให้เกิดความเสียหายใหญ่โตของหม้อแปลง ดังนั้น แกนหม้อแปลงต้องเชื่อมต่อพื้นฐานที่จุดเดียวเท่านั้น

1.2 สาเหตุของปัญหาการเชื่อมต่อพื้นฐานในแกน
สาเหตุทั่วไปรวมถึง:

  • วงจรลัดเนื่องจากการสร้างที่ไม่ดีหรือข้อผิดพลาดในการออกแบบสายการเชื่อมต่อพื้นฐาน;
  • การเชื่อมต่อพื้นฐานหลายจุดจากอุปกรณ์เสริมหรือปัจจัยภายนอก;
  • วัตถุแปลกปลอมที่เหลืออยู่ภายในหม้อแปลงระหว่างการประกอบ หรือตะปุ่มตะป่ำ สนิม และเศษเชื่อมจากกระบวนการผลิตแกนที่ไม่ดี.

1.3 ประเภทของปัญหากลางหม้อแปลง
ประเภททั่วไปของปัญหากลางหม้อแปลงรวมถึงหกหมวดหมู่ดังนี้:

  • แกนสัมผัสกับถังหรือโครงสร้างหนีบ:
    ระหว่างการติดตั้ง สกรูขนส่งบนฝาถังอาจไม่ได้ถูกพลิกหรือถอดออก ทำให้แกนสัมผัสกับถัง กรณีอื่น ๆ รวมถึงแผ่นหนีบแขนขาสัมผัสกับแขนขาแกน แผ่นเหล็กซิลิคอนที่โค้งงอสัมผัสกับแผ่นหนีบ กระดาษฉนวนที่หล่นระหว่างขาหนีบล่างและแกนหลักทำให้สัมผัสกับแผ่นเหล็ก หรือหัวเทอร์โมมิเตอร์ยาวเกินไปสัมผัสกับหนีบ แกนหลัก หรือแขนขาแกนปลอกเหล็กยาวเกินไปบนสกรูผ่านแกนสัมผัสกับแผ่นเหล็กซิลิคอน.
  • วัตถุแปลกปลอมในถังทำให้เกิดวงจรลัดเฉพาะจุดในแกน:요소를 찾을 수 없습니다. 해당 부분은 원문에서 누락되었거나 잘못된 위치에 있습니다. 원문을 다시 확인해 주세요.
    2.1.1 วิธีการใช้แอมมิเตอร์แบบหนีบ (การวัดออนไลน์):
    สำหรับหม้อแปลงที่มีสายกราวด์ของแกนนำออกภายนอก วิธีนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับการต่อกราวด์หลายจุดได้อย่างแม่นยำและไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงาน ควรวัดกระแสในสายกราวด์ประจำปี โดยปกติแล้วควรจะต่ำกว่า 100 มิลลิแอมแปร์ หากสูงกว่านั้นจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม หลังจากการติดตั้งควรวัดกระแสกราวด์หลายครั้งเพื่อสร้างค่าพื้นฐาน ถ้าค่าเริ่มต้นสูงเนื่องจากฟลักซ์รั่วของหม้อแปลงโดยธรรมชาติ (ไม่ใช่ข้อผิดพลาด) และการวัดครั้งต่อๆ มาคงที่ แสดงว่าไม่มีข้อผิดพลาดอยู่ แต่หากกระแสเกิน 1 แอมแปร์และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน อาจมีข้อผิดพลาดของการต่อกราวด์ความต้านทานต่ำหรือการต่อกราวด์แบบโลหะที่ต้องได้รับการแก้ไขทันที
    2.1.2 การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ำมัน (DGA) - การเก็บตัวอย่างน้ำมันภายใต้แรงดันไฟฟ้า:
    หากไฮโดรคาร์บอนรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีเมทานและเอทิลีนเป็นส่วนประกอบหลัก และระดับ CO/CO₂ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีการร้อนเกินของโลหะเปล่า อาจเนื่องจากการต่อกราวด์หลายจุดหรือการล้มเหลวของฉนวนระหว่างแผ่น ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม หากมีอะเซทิลีนปรากฏในไฮโดรคาร์บอน แสดงว่ามีข้อผิดพลาดของการต่อกราวด์หลายจุดที่ไม่เสถียร
    2.1.3 การทดสอบความต้านทานฉนวน (การวัดออฟไลน์):
    ใช้เมกโอห์มมิเตอร์ 2,500 โวลต์วัดความต้านทานฉนวนระหว่างแกนและถัง ค่าที่ได้ ≥200 MΩ แสดงว่าฉนวนของแกนอยู่ในสภาพดี ถ้าเมกโอห์มมิเตอร์แสดงว่ามีความต่อเนื่อง ให้เปลี่ยนไปใช้โอห์มมิเตอร์
    • หากความต้านทานอยู่ระหว่าง 200–400 Ω: มีการต่อกราวด์ความต้านทานสูง; หม้อแปลงต้องการการซ่อมแซม
    • หากความต้านทาน >1,000 Ω: กระแสกราวด์น้อยและยากที่จะกำจัด; สามารถดำเนินการต่อไปพร้อมการตรวจสอบออนไลน์เป็นระยะ (แอมมิเตอร์แบบหนีบหรือ DGA)
    • หากความต้านทานอยู่ระหว่าง 1–2 Ω: ยืนยันว่ามีการต่อกราวด์แบบโลหะ; ต้องดำเนินการแก้ไขทันที

    2.2 วิธีการรักษาการต่อกราวด์หลายจุด

    • สำหรับหม้อแปลงที่มีสายต่อกราวด์แกนเหล็กภายนอก สามารถใส่ตัวต้านทานไว้ในวงจรกราวด์เพื่อจำกัดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ—นี่เป็นเพียงมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวเท่านั้น
    • หากปัญหาเกิดจากวัตถุแปลกปลอมที่เป็นโลหะ การตรวจสอบโดยยกฝาครอบออกมักจะสามารถระบุปัญหาได้
    • สำหรับปัญหาที่เกิดจากส่วนโค้งหรือผงโลหะสะสม วิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้แรงดันช็อตคาปาซิเตอร์ แรงดันอาร์คสลับ หรือเทคนิคแรงดันช็อตกระแสสูง
    3. มาตรฐานคุณภาพในการบำรุงรักษาแกนเหล็กหม้อแปลงไฟฟ้า
    • แกนเหล็กต้องเรียบ เคลือบฉนวนสมบูรณ์ แผ่นเหล็กซ้อนกันแน่น และไม่มีขอบยกหรือลอน ส่วนพื้นผิวต้องปราศจากคราบน้ำมันและสิ่งเจือปน ไม่มีการลัดวงจรระหว่างแผ่นเหล็ก และช่องว่างของข้อต่อต้องตรงตามมาตรฐาน
    • แกนเหล็กต้องมีฉนวนที่ดีจากแคมป์บน/ล่าง เหล็กสี่เหลี่ยม แผ่นกด และแผ่นฐาน
    • ต้องมีช่องว่างที่เห็นได้ชัดระหว่างแผ่นกดเหล็กและแกนเหล็ก แผ่นกดฉนวนต้องสมบูรณ์—ไม่มีรอยแตกหรือเสียหาย—และต้องขันให้แน่น
    • แผ่นกดเหล็กต้องไม่เป็นวงจรป้อนกลับและต้องมีจุดกราวด์เพียงจุดเดียว
    • หลังจากตัดการเชื่อมต่อระหว่างแคมป์บนกับแกนเหล็ก และระหว่างแผ่นกดเหล็กกับแคมป์บน วัดความต้านทานฉนวนระหว่างแกน/แคมป์และแกน/แผ่นกด ผลลัพธ์ควรไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับข้อมูลประวัติ
    • สกรูต้องขันแน่น ตัวยึดแรงดันบวก/ลบและถั่วงาล็อกบนแคมป์ต้องแน่น มีการติดต่อที่ดีกับ墊圈,且无放电或烧伤的迹象。负极螺柱必须与上夹具保持足够的间隙。 这句翻译为泰语: สกรูต้องขันแน่น ตัวยึดแรงดันบวก/ลบและถั่วงาล็อกบนแคมป์ต้องแน่น มีการติดต่อที่ดีกับแหวนฉนวน และไม่มีสัญญาณของการปล่อยประจุหรือไหม้ ตัวยึดแรงดันลบต้องมีระยะห่างเพียงพอจากแคมป์บน 继续翻译剩余部分:
    • สกรูผ่านแกนต้องขันแน่น ความต้านทานฉนวนต้องสอดคล้องกับผลทดสอบประวัติ
    • ทางน้ำมันต้องไม่ติดขัด ช่องว่างระหว่างท่อต้องเรียบร้อย ไม่หลุดหรือกีดขวางการไหลของน้ำมัน
    • แกนเหล็กต้องมีจุดกราวด์เพียงจุดเดียว สายกราวด์ต้องทำด้วยทองแดงสีม่วง หนา 0.5 มม. และกว้าง ≥30 มม. แทรกเข้าไปในแผ่นแกน 3–4 แผ่น สำหรับหม้อแปลงขนาดใหญ่ ความลึกของการแทรกต้อง ≥80 มม. ส่วนที่โผล่ออกมาต้องฉนวนเพื่อป้องกันการลัดวงจรแกน
    • โครงสร้างกราวด์ต้องแข็งแรง มีฉนวนที่ดี ไม่เป็นวงจรป้อนกลับ และไม่สัมผัสกับแกน
    • ฉนวนต้องสมบูรณ์ และการกราวด์ต้องเชื่อถือได้
     
ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การวิเคราะห์กรณีไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 กรณี
กรณีที่หนึ่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2016 หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50kVA ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าเกิดการพุ่งน้ำมันอย่างกะทันหันขณะทำงาน ตามด้วยการเผาไหม้และทำลายฟิวส์แรงดันสูง การทดสอบฉนวนพบว่ามีค่าความต้านทานเป็นศูนย์เมกะโอห์มจากขั้วต่ำลงสู่พื้น ตรวจสอบภายในพบว่าความเสียหายของฉนวนขดลวดแรงดันต่ำทำให้เกิดวงจรป้อนกลับ การวิเคราะห์ระบุสาเหตุหลักของการชำรุดของหม้อแปลงไฟฟ้าครั้งนี้ได้แก่:การโหลดเกิน: การจัดการโหลดเป็นจุดอ่อนที่สถานีจ่ายไฟฟ้าระดับฐานราก ในอดีตการพัฒนาไม่ได้วางแผนไว้ เมื่อก่อนการเผาไหม้ของหม้อแปลงไฟฟ้า
12/23/2025
ขั้นตอนการทดสอบการส่งมอบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแช่น้ำมัน
ขั้นตอนการทดสอบการใช้งานเครื่องแปลงไฟฟ้า1. การทดสอบชุดปลั๊กที่ไม่ใช่เซรามิก1.1 ความต้านทานฉนวนใช้เครนหรือโครงยึดเพื่อยกชุดปลั๊กให้ตั้งตรง เครื่องวัดความต้านทานฉนวน 2500V วัดความต้านทานระหว่างเทอร์มินอลและแทป/แฟล็ง ค่าที่วัดได้ไม่ควรแตกต่างจากค่าในโรงงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน สำหรับชุดปลั๊กแบบคอนเดนเซอร์ที่มีแรงดัน 66kV ขึ้นไปพร้อมชุดปลั๊กขนาดเล็กสำหรับการสุ่มตัวอย่างแรงดัน วัดความต้านทานฉนวนระหว่างชุดปลั๊กขนาดเล็กและแฟล็งโดยใช้เครื่องวัดความต้านทานฉนวน 2500V ค่าที่วัดได้ไม่ควรน้อยกว่า
12/23/2025
วัตถุประสงค์ของการทดสอบแรงดันช็อตก่อนการใช้งานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
การทดสอบแรงดันเต็มโดยไม่มีโหลดสำหรับหม้อแปลงที่เริ่มใช้งานใหม่สำหรับหม้อแปลงที่เริ่มใช้งานใหม่ นอกจากการทดสอบตามมาตรฐานการส่งมอบและการทดสอบระบบป้องกัน/ระบบรองแล้ว การทดสอบแรงดันเต็มโดยไม่มีโหลดโดยทั่วไปจะถูกดำเนินการก่อนการให้พลังงานอย่างเป็นทางการทำไมต้องทำการทดสอบแรงกระแทก?1. ตรวจสอบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของฉนวนในหม้อแปลงและวงจรของมันเมื่อตัดการเชื่อมต่อหม้อแปลงที่ไม่มีโหลด แรงดันเกินจากการสลับอาจเกิดขึ้น ในระบบไฟฟ้าที่มีจุดกลางไม่ได้ต่อกราวน์หรือต่อกราวน์ผ่านคอยล์ยับยั้งอาร์ค ความแรงของแรงดันเ
12/23/2025
ประเภทการจำแนกของหม้อแปลงไฟฟ้าและแอปพลิเคชันในการเก็บพลังงานคืออะไร
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญในระบบไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าและแปลงแรงดันไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในการแปลงกระแสไฟฟ้าสลับจากระดับแรงดันหนึ่งไปยังอีกระดับแรงดันหนึ่งหรือหลายระดับ ในกระบวนการส่งและจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงทำหน้าที่สำคัญใน "การเพิ่มแรงดันเพื่อส่งไฟฟ้าและการลดแรงดันเพื่อจ่ายไฟฟ้า" ขณะเดียวกันในระบบกักเก็บพลังงาน ก็ทำหน้าที่เพิ่มและลดแรงดัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งพลังงานมีประสิทธิภาพและการใช้งานปลายทางปลอดภัย1. การจำแนกประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้
12/23/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่