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


Användningsanalys av högspänningsenfasfördelningstransformatorer i elfördelningsnät

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

1. Säkerhetsrisker vid drift av ombord

1.1 Transformerfel

Transformer är kritisk utrustning och fokus för underhåll i ombord. Löst/defekt komponenter orsakar ofta störningar, medan intern skada (t.ex. oljebäckens föroreningar/vatten/bubblor) utlöser partiell laddning, vilket riskerar stora förluster under strömavbrott.

1.2 Överspänningsrisker

Utomhusöverspänning hotar utrustningen. Blixtinducerade impulsströmmar ändrar transformerens elektromagnetiska energi, och felaktiga åtgärder med strömbrytare orsakar intern nätöverspänning, vilket skadar transformer och enheter.

2. Fördelningstransformertekniker

2.1 Mikrodatorskydd

Med teknikutveckling har mikrodatorbaserat skydd hög tillförlitlighet/valbarhet/känslighet, som bevarar systemdata under strömavbrott. Dess CPU/ROM/fladdr/RAM-skyddssystem skyddar strömlagring och effektivitet. Fladdr/ROM ökar CPU-förmågan att hantera komplexa fel, genom att integrera kommunikation/skydd/övervakning/mätning för automatiserad kontroll.

2.2 Datainsamlingskomponenter

Genom att kombinera en 14-bitars AVD-omvandlare (synkron typ) och flerkanalig filter, erbjuder denna komponent hög noggrannhet/stabilitet/låg ström/hastig omvandling för transformer. Interna högnoggranna chip justerar fel utan externa verktyg. CPU-systemet inkluderar 16 förinställda/10 externa utgångsswitchar (10 ström GPS, 5 övervakningsdrift) och en 24V-regulator. En precisionsur säkerställer pålitlig mottagning av GPS-pulsar.

2.3 Brytarkomponentmoduler

Klassificerade som brytare/logiska reläer, integrerar brytarmoduler flera reläfunktioner (stängande hållning/manual brytning/brytström/skydd) i specifikationer 0.5A/1A. Justering av ventilparametrar kräver inte reläbyte. CPU-drivna logiska reläer ansluts till stängande mellanhänder, med stängda negativa strömförsörjningar förhindrar transformerskador orsakade av strömbrytare och minskar underhållskostnader.

4. Användning av datainsamlingskomponent

Datainsamlingskomponenten består av en 14-bitars precision AVD-omvandlare med ganska hög tillförlitlighet och ett filterkrets med flervägs växlar. Därav, genom att använda datainsamlingskomponenten för att skydda transformatorn, har den egenskaperna av hög noggrannhet, stark stabilitet, låg strömförbrukning och snabb konvertering.

Samtidigt behövs det inte bero på externa hjälpmedel i systemmätningen av datainsamlingskomponenten. Olika fel i strömförsörjning kan justeras genom en inbyggd chip med hög mätprecision. Dessutom har datainsamlingskomponenten unika ingångs- och utgångsfunktioner. CPU-systemet för datainsamlingskomponenten har 16 förinställda växlar, 10 externa utgångsväxlar och en 24V-reglerad strömförsörjningsväxel. Genom dessa 10 externa utgångsväxlar kan det exklusiva syftet att försörja GPS i systemet uppnås. De andra 5 växlarna är huvudsakligen ansvariga för övervakning och kontroll av driftstatus för datainsamlingskomponenten.

Slutligen finns det en exquisit tidskrets i datainsamlingskomponenten, vilket gör tidschip mer precis och fin, vilket garanterar att skyddsutrustningen för transformatorn fullt ut kan ta emot GPS-pulsens signal.

5. Underhållsåtgärder för fördelningstransformatorer

5.1 Förstärk O&M-hantering

De flesta fel på fördelningstransformatorer beror på otillräckligt underhåll och svag hantering. Därför, förstärk utrustningens O&M: hantera defekter/risker snabbt, följ rutiner strikt och förbättra felprevention. Regelmässiga inspektioner/underhåll är viktiga för att säkerställa säker drift och identifiera problem tidigt.

5.2 Optimera skyddskonfiguration

Installera blixtskydd för att förhindra interna kortslutningar orsakade av överspänning, och testa isolationsmotstånd regelbundet för att undvika bränning. O&M-personal måste noggrant välja fusespelselement och lågspänningsöverströmsättning.

5.3 Standardisera reläskydd O&M

Regelmässiga inspektioner/underhåll säkerställer pålitlig reläskyddsfunktion, vilket är kritiskt för elsystemets stabilitet. Steg inkluderar: förstå utrustningens initiala tillstånd, analysera driftdata och införa nya tekniker för vetenskapligt O&M.

Sekundära kablar i starka EM-fält gör icke-elektriska skydd känsliga för störningar, vilket riskerar falska utlösningar. Motåtgärder:

5.4 Förstärk sekundär kablskydd

  • Skydda externa anslutningar (t.ex. gasrelä), sela kablinngångar och lägg till regnskydd.

  • Använd sköldade kablar; separera AC/DC-läggning.

  • Störningsmotåtgärder: fördröjningsinställningar, 55% - 70% UN-arbetsström, och spänningsjustering under symmetrisk DC-isolering.

  • Lägg kablar bort från högspännings-/kontrollledningar; jorda sköldade kablar vid båda ändar.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vad är en fasttillståndstransformator? Hur skiljer den sig från en traditionell transformator?
Vad är en fasttillståndstransformator? Hur skiljer den sig från en traditionell transformator?
Fast tillståndstransformator (SST)En fast tillståndstransformator (SST) är en energiomvandlingsenhet som använder modern strömförings- och halvledarteknologi för att uppnå spänningsomvandling och energiöverföring.Viktiga skillnader från konventionella transformatorer Olika funktionsprinciper Konventionell transformator: Baserad på elektromagnetisk induktion. Den ändrar spänning genom elektromagnetisk koppling mellan primär- och sekundärlindor via en järnkärna. Detta är i grunden en direkt "mag
Echo
10/25/2025
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
3D-spoletransformator: Framtiden för elkraftsfördelning
Tekniska krav och utvecklingsriktningar för distributionstransformatorer Låga förluster, särskilt låga tomgångsförluster; betonar energisparande prestanda. Låg buller, särskilt under tomgångsdrift, för att uppfylla miljöskyddsstandarder. Fullständigt tätt design för att förhindra att transformatorolja kommer i kontakt med yttre luft, vilket möjliggör drift utan underhåll. Integrerade skyddsanordningar inuti tanken, som gör det möjligt att miniaturisera; minskar transformatorns storlek för enklar
Echo
10/20/2025
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska driftstopp med digitala MV strömbrytare
Minska Driftstopp med Digitaliserade Mellanspänningsbrytare och Brottare"Driftstopp" - ett ord som ingen anläggningschef vill höra, särskilt när det är oväntat. Nu kan du tack vare nästa generations mellanspännings (MV) brytare och brottare utnyttja digitala lösningar för att maximera drifttid och systemets tillförlitlighet.Modern MV-brottare och brytare är utrustade med inbyggda digitala sensorer som möjliggör övervakning av utrustning på produktivnivå, vilket ger realtidsinformation om tillstå
Echo
10/18/2025
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
En artikel för att förstå kontaktseparationsstadierna i en vakuumbrytare
Steg i kontaktavståndet för vakuumkretsutsläckare: Bågegenskap, bågsläckning och svängningarEtapp 1: Inledande öppning (bågegenskapsfas, 0–3 mm)Modern teori bekräftar att den inledande fasen av kontaktseparation (0–3 mm) är avgörande för avbrottsprestandan hos vakuumkretsutsläckare. När kontakten börjar separera övergår alltid bågströmmen från en koncentrerad till en diffuser form—ju snabbare denna övergång sker, desto bättre är avbrottsprestandan.Tre åtgärder kan accelerera övergången från en k
Echo
10/16/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet