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


Tranzformátor működésének veszélyes pontjai és megelőző intézkedéseik

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

A transzformátorok működésének fő kockázati pontjai:

  • A kapcsoló által okozott túlramenetek, amelyek a sebesség nélküli transzformátorok be- vagy kikapcsolása során léphetnek fel, veszélyeztethetik a transzformátor izolációját;

  • A transzformátorok üresjárati feszültségének emelkedése, ami károsíthatja a transzformátor izolációját.

1. Megelőző intézkedések a sebesség nélküli transzformátorok kapcsolása során fellépő kapcsoló által okozott túlramenetek ellen

A transzformátor központi csomópontjának földelése elsősorban a kapcsoló által okozott túlramenetek megelőzését szolgálja. 110 kV és annál magasabb nagy áramerősségű földelési rendszerek esetén néhány transzformátor központi csomópontja nem lesz földelve, hogy korlátozza az egyfázisú földhívásos áramot. Más szóval, a hálózatban földelt transzformátor központi csomópontjainak száma és helye olyan összetett megfontolások alapján kerül meghatározásra, mint a transzformátor izoláció biztonsága, a rövidzárló áram csökkentése, valamint a relévédelem megbízható működése.

Amikor sebesség nélküli transzformátorokat kapcsolnak, vagy rendszer szétválasztást/paralellizálást végeznek, a transzformátor központi csomópontjának földelése megelőzheti a baleseteket, amelyeket a kondenzátoros átviteli túlramenet vagy a kimeneti frekvenciának aszinkron működéséből eredő túlramenet okozhat, ha a háromfázisú aszinkron működés vagy a vezeték szimmetriatalan megszakítása történik. Ezért a sebesség nélküli transzformátorok működése során fellépő kapcsoló által okozott túlramenetek elleni védelem a transzformátor központi csomópontjának földelő kapcsoló megfelelő működésén alapul.

A transzformátor központi csomópontjának földelő kapcsolójának működése a következő elvek mentén történik:

(1) Ha több transzformátor párhuzamosan működik különböző buszokon, minden buszon legalább egy transzformátor központi csomópontját közvetlenül földelni kell, hogy elkerülje, hogy a busz egy földnélküli rendszer legyen, ha a buszkapcsoló megnyílik.

(2) Ha a transzformátor alsó feszültségű oldalán van energiaforrás, a transzformátor központi csomópontját közvetlenül földelni kell, hogy elkerülje, hogy a felső feszültségű oldali kapcsoló ugrás után a transzformátor egy földnélküli (izolált központi csomópontú) rendszer legyen.

(3) Több transzformátor párhuzamos működése esetén általában csak egy transzformátor központi csomópontját engedélyezik közvetlenül földelni. A transzformátorok kapcsolása során mindig fenntartani kell a korábbi közvetlenül földelt központi csomópontok számát. Például, ha két transzformátor párhuzamosan működik - a 1. számú Transzformátor központi csomópontja közvetlenül földelt, a 2. számú Transzformátor központi csomópontja réseken keresztül földelt - a 1. számú Transzformátor leállítása előtt először be kell zárni a 2. számú Transzformátor központi csomópontjának földelő kapcsolóját. Hasonlóképpen, csak akkor nyitható meg a 2. számú Transzformátor (réseken keresztül földelt) központi csomópontjának földelő kapcsolója, ha a 1. számú Transzformátor (közvetlenül földelt központi csomóponttal) sikeresen újraindult.

(4) A transzformátor kikapcsolása vagy bekapcsolása előtt, hogy elkerülje a háromfázisú aszinkron működésből vagy a kapcsoló teljes fázisokkal való nem teljes bezáródásából eredő túlrameneteket, a transzformátor központi csomópontját közvetlenül földelni kell a művelet előtt. A bekapcsolás után a földelési módszert a normál működési mód szerint kell igazítani, és a transzformátor központi védő beállításait a földelési konfiguráció alapján kell módosítani.

2. Megelőző intézkedések a transzformátorok üresjárati feszültségének emelkedése ellen

A diszpetcherek műveleti parancsok során intézkedéseket kell tenniük, hogy elkerüljék a transzformátorok üresjárati feszültségének emelkedését - például reaktorok energizálásával, induktív terhelést tartalmazó szinkron kondenzereken keresztüli működéssel, vagy a terhelés alatt álló fázisváltó (OLTC) transzformátorok fázisváltó beállításainak módosításával, hogy csökkentsék a fogadó oldali feszültséget. Emellett a küldő oldali feszültséget is megfelelően csökkenteni lehet. Ha a küldő oldal egyetlen alárendelt telephöz szolgál ellátást, a berendezések követelményei szerint jelentősen csökkenthető a telep feszültsége. Ha a telep más terheléseket is ellát, a lehetséges esetben a telep buszát szét lehet osztani, hogy a generációs források része függetlenül tudjanak a feszültséget a berendezések követelményei szerint igazítani.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Hogyan valósítható meg a transzformátor töréspont védelme & szabványos leállítási lépések
Hogyan valósítható meg a transzformátor töréspont védelme & szabványos leállítási lépések
Hogyan valósítható meg a transzformátor neutrális talajzárló résszerű védelmi intézkedése?Egy adott hálózatban, amikor egy fázisú talajhiba alakul ki az áramellátási vonalon, a transzformátor neutrális talajzárló résszerű védelme és az áramellátási vonal védelme egyszerre működnek, ami egyébként egészséges transzformátor kiesését okozza. Az oka, hogy rendszerbeli egyfázisú talajhibán a nullsoros túlfeszültség miatt a transzformátor neutrális talajzárló rése összeomlik. A transzformátorn neutráli
Noah
12/05/2025
Innovatív és általános tekercs szerkezetek 10kV magasfeszültségi magasfrekvenciás transzformátorokhoz
Innovatív és általános tekercs szerkezetek 10kV magasfeszültségi magasfrekvenciás transzformátorokhoz
1. Innovatív tekercs szerkezetek 10 kV-os osztályú magfeszültségű, magfrekvenciás transzformerekhez1.1 Zónázott és részlegesen öntött szellőztetett szerkezet Két U alakú ferritmag csatlakoztatása egy mágneses mag egységet formál, vagy további sorban/sorben-párhuzamosan kapcsolt modulokká összeállítható. A primáris és szekunder bobbinyalakítók a mag bal és jobb egyenes lábaira helyezkednek el, ahol a mágneses mag illeszkedési síkja a határvonal. Azonos típusú tekercsek csoportosítva vannak ugyana
Noah
12/05/2025
Hogyan lehet növelni a transzformátor kapacitását? Milyen elemeket kell cserélni a transzformátor kapacitásának fejlesztéséhez?
Hogyan lehet növelni a transzformátor kapacitását? Milyen elemeket kell cserélni a transzformátor kapacitásának fejlesztéséhez?
Hogyan növelhető a transzformátor kapacitása? Mely részek cseréje szükséges a transzformátor kapacitásának növeléséhez?A transzformátor kapacitásának növelése olyan módszereket jelent, amelyekkel a transzformátor teljesítményét javíthatjuk anélkül, hogy az egységet teljesen cserélnénk. Az alkalmazásokban, ahol nagy áram- vagy teljesítménykiadás szükséges, a transzformátor kapacitásának növelése gyakran szükséges a kereslet kielégítéséhez. Ez a cikk bevezetést ad a transzformátor kapacitásának nö
Echo
12/04/2025
Transzformátor differenciáljának okai és a transzformátor torzíóáramának kockázatai
Transzformátor differenciáljának okai és a transzformátor torzíóáramának kockázatai
A transzformátor differenciális áramának okai és a transzformátor torzíóáramának kockázataiA transzformátor differenciális árama olyan tényezők miatt alakul ki, mint a mágneses körök nem teljesen szimmetrikus szerkezete vagy az izoláció sérülése. A differenciális áram akkor jelentkezik, amikor a transzformátor elsődleges és másodlagos oldala földelésre kerül, vagy amikor a terhelés nem egyensúlyban van.Először is, a transzformátor differenciális árama energiapazarlást eredményez. A differenciáli
Edwiin
12/04/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését