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.