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