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


Tranzformátor működésének veszélyes pontjai és megelőző intézkedéseik

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

Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
01/29/2026
Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
01/27/2026
Négy nagy erőműs átalakító károsodási eset elemzése
Eszerint2016. augusztus 1-én egy 50kVA-os elosztó transzformátor hirtelen olajat szóralt működés közben egy áramellátási állomáson, majd a magasfeszültségi biztosíték megszüntetője égődött le. A hőszigettség vizsgálata során kiderült, hogy a mélyfeszültségi oldal és a föld közötti ellenállás nulla megohm. A mag vizsgálata azt mutatta, hogy a mélyfeszültségi tekercs hőszigettségének károsodása okozta a rövidzárt következményeket. Az elemzés több fő oka ismertetett ezen transzformátor kudarcára:Tú
12/23/2025
Beavatkozó Transzformátorok Beüzemelési Próbafolyamatai
Tranzformátor beavatási vizsgálati eljárások1. Porcelánmentes hordozóvizsgálatok1.1 Izolációs ellenállás méréseA hordozót függőlegesen fogd meg darabgéppel vagy támogató keret segítségével. Mérje meg az izolációs ellenállást a terminál és a csapocsíp között 2500V-os izolációs ellenállás mérő eszközzel. A mérési értékek nem szabad, hogy jelentősen eltérjenek a gyári értékektől hasonló környezeti feltételek mellett. 66 kV-nál magasabbra kialakított kondenzátortípusú hordozók esetén, amelyek kevésb
12/23/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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