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


Sünnitulekahjustuste põhjused ja kas seda jätkuvalt kasutada saab

Felix Spark
Felix Spark
Väli: Viga ja hooldus
China

1. Mis põhjustab transformaatori kahjustust märgisukütte tõttu?

  • Otsene märgisukütte tabamis: Kui märgis suvalt tabab transformaatori või selle lähedaseid saadetevõrku, tekib tohutu ülemineklik vool, mis viivitamatult voolab transformaatori keeruka ja tuuma läbi. See põhjustab eraldusmaterjali kiireks kütenemise – isegi sulamiseni – mis omakorda viib keeruka kortsutuse või veretuse juurde. Otsese tabamise tõttu tekkiv kahju on sageli katastroofiline.

  • Märgisukütte poolt indutseeritud pinged (elektromagnetiline induktsioon): Isegi kui märgis ei taba transformaatorit otseselt, siis selle võimsa elektromagnetilise välja võib indukseerida pingi keerukate vahel – eelkõige puuduliku ekraaniga. Need indukseeritud pinged võivad olla piisavalt kõrgeid, et murduda transformaatori eralduskiht, põhjustades osalisi laengutusi. Ajaga kumuleerub see stress, hävitades eralduskihti ja lõpuks viibides kahjusu.

  • Märgisukütte poolt tekkinud pingepõrutuste sissepääs: Märgisukütte poolt tekkinud pingepõrutused, mis levivad elektrivõrkude kaudu, võivad kiiresti jõuda transformaatorini. Kui transformaatoril puudub piisav pingepõrutuste vastandamine, võivad need märgisvood sisse pääseda, põhjustades ülepinge, mis kahjustab sisemist eraldussüsteemi.

  • Maapinna potentsiaali tõus (GPR) / taganttabamus: Märgisukütte tabamisel voolab märgisvool maajoonestikku, loodes maajoonestiku vastupanavahele pingevahelduse. Kui transformaatori maajoonestiku vastupanus on liiga suur, võib esile kerkida oluline maapinna potentsiaali tõus. See võib põhjustada "taganttabamust", kus transformaatori tank või madala voltaga pool kannatab suurelative pinge, mis viib seadme kahjusu.

Power transformer.jpg

2. Kas transformaatorit saab kasutada jätkuvalt pärast märgisukütte tabamist?

Sõltub sellest, kui palju kahju on tekitatud ja järgmise kontrolli tulemustest. Tavaliselt tuleb järgmistesse sammudesse astuda kohe tabamise järel:

  • Turvaline isolatsioon ja nägelik kontroll: Esiteks taga turvalisus, eraldades tabatud transformaatori võrgust. Tee nägelik kontroll silmapilkuvate füüsikalist kahju, põletismärke või õliteguri jälgede otsimiseks.

  • Seguneva gaasi analüüs (DGA): Transformaatori õli segunevat gaasi analüüs on oluline meetod sisemiste veete diagnoosimiseks. Märgisukütte tabamisel võib eraldusmaterjal lahkuja, andes vabad spetsiifilised gaasid, nagu vesinik ja aketeen. Õli proovi analüüs aitab hinnata sisemise kahju raskust.

  • Elektrilised testid: Võta toimeks testid, sealhulgas eraldusvastuse mõõtmist, dielektrilise kaotuse teguri (tan δ) testi ja DC keeruka vastuse mõõtmist, et hinnata, kas transformaatori elektriline toimetus on kahjustatud.

  • Professionaalne hindamine ja parandamine: Põhinedes eelnimetatud testide tulemustel peaksid pädevad tehnikud hinnama kahju ulatust ja määrama parandamise võimalikkust. Vähemoluline eralduskahju võib parandada kuivatamise, lokaliseeritud keeruka parandamise või eralduse asendamise kaudu. Aga tõsine kahju, nagu põletunud keerukad, võib nõuda täielikku uue keeruka paigutamist või kogu transformaatori asendamist.

Kokkuvõttes võivad märgisukütte tabamised kahjustada transformaatoreid mitmel moel, ja nende kasutatavus tabamise järel sõltub täielikult kahju raskusest. Märgisukütte tabamise tõttu tekkiva kahju ennetamise võtmeks on tugeva märgisukütte kaitse süsteemi loomine, sealhulgas ülepinge varjundite paigutamine, tõhusa maajoonestiku rakendamine ja märgisukütte vastu kaitstud transformaatorite kasutamine.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kuidas rakendada transformatoriga suurte erinevuste kaitset ja standardseid välalülitamise toiminguid
Kuidas rakendada transformatoriga suurte erinevuste kaitset ja standardseid välalülitamise toiminguid
Kuidas rakendada transformatoriga neutraalne maandusvahekaitsme kaitsemeetmeid?Mõnes elektrivõrgus, kui ühefaasi maanõrk toimub elektritootmise joonel, töötavad koos transformatoriga neutraalne maandusvahekaitsme kaitse ja elektritootmise joone kaitse, mis põhjustab terve transformatoriga väljalülitumist. Peamine põhjus on, et süsteemi ühefaasi maanõrku ajal tekitab nollajärjestuse ülepinge transformatoriga neutraalse maandusvahekaitsme läbikriiplumise. Nii tekkinud nollajärjestuse vool, mis läb
Noah
12/05/2025
Innovatiivsed & tavalised pöördliidese struktuurid 10kV kõrgepinge kõrge-sageduslike transformatorite jaoks
Innovatiivsed & tavalised pöördliidese struktuurid 10kV kõrgepinge kõrge-sageduslike transformatorite jaoks
1.Innovatiivsed viktoristruktuurid 10 kV klassi kõrgepingeliste kõrgetaajuuslike transfoorimite jaoks1.1 Zoonidega ja osaliselt silindiratud ventileeritud struktuur Kaks U-kujulist ferriitmagneeti on ühendatud, et moodustada magneetmoodul, mida saab edasi asendada sarireeglis või paralleelsarireeglis. Priimaarne ja sekundaarne bobina paigutatakse vastavalt magneeti vasakule ja paremale sirgele nurgale, magneeti ühenduspind toimib piiripinana. Samad tüüpi viktorid grupeeritakse sama poolel. Vikto
Noah
12/05/2025
Kuidas suurendada transfoorimise kapasitetti? Mida tuleb vahetada transfoorimise kapasiteedi suurendamiseks?
Kuidas suurendada transfoorimise kapasitetti? Mida tuleb vahetada transfoorimise kapasiteedi suurendamiseks?
Kuidas suurendada transformatooriga kapasitati? Mida tuleb vahetada transformatooriga kapasiteedi suurendamiseks?Transformatooriga kapasiteedi suurendamine tähendab transformaatori kapasiteedi parandamist ilma kogu ühiku vahetamata, kasutades mõnda meetodit. Rakendustes, mis nõuavad suurt võrku või suurt võimsust, on sageli vaja transformatooriga kapasiteedi suurendada, et rahuldada nõudlust. See artikkel tutvustab transformatooriga kapasiteedi suurendamise meetodeid ja komponente, mida tuleb va
Echo
12/04/2025
Transformeri diferentsiaalteenuse põhjuste ja transformeri nihkteenuse ohtlikkusest
Transformeri diferentsiaalteenuse põhjuste ja transformeri nihkteenuse ohtlikkusest
Trahviku diferentsiaalma ja -epära põhjused ning trahviku nihkevoolude ohtlikkusTrahviku diferentsiaalvoolu tekitavad tegurid, nagu magnetringi ebapiirne sümmeetria või eristuskaitse kahjustumine. Diferentsiaalvool tekib, kui trahviku primäärsel või sekundaarsel pooltel on maandatud või kui koormus on ebatasakaaluline.Esiteks, trahviku diferentsiaalvool viib energia raiskamiseni. Diferentsiaalvool tekitab trahvikus lisapowerkaotust, suurendades elektrivõrgu koormust. Lisaks toodab see soojust, m
Edwiin
12/04/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut