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


Kio estas la kaŭzoj de la malsukceso de feromagnetajn tensiotransformilojn en novenergaj elektrostacioj

Felix Spark
Felix Spark
Kampo: Fiasko kaj Manteno
China

De Felix, 15 jaroj en la elektra industrio

Saluton ĉiuj, mi estas Felix, kaj mi laboras en la elektra industrio dum 15 jaroj.

Komencante de frua partopreno en tradiciaj substaĉionaj komisiigado kaj matroso al nun administri elektrajn sistemojn por pluraj fotovoltaikaj kaj vetra energio projektoj, unu el la plej ofte renkontitaj aparatoj, kiun mi traktas, estas la Magnetindukta Tensortransformilo (PT).

Antaŭ kelkaj tagoj, ŝova operanto en nova energia planto demandis min:

“Ni havas magnetinduktan tensortransformilon, kiu daŭre supervarmiĝas, faras strangan sonojn, kaj foje eĉ kaŭzas protektajn malsukcesojn. Kio okazas?”

Tio estas tre ofta problemo, speciale en novaj energioplantoj. Kiel grava mezur- kaj protektkomponento, se PT malsukcesas, ĝi povas kaŭzi ion de neakura mezuro ĝis plena tripo aŭ eĉ equipara daŭro.

Hodiaŭ, mi volas paroli pri:

Kioj estas la oftaĵaj malsukcesoj de magnetinduktaj tensortransformiloj? Kial ili okazas? Kaj kiel ni solvas ilin?

Neniu kompleksa terminologio — nur realaj situacioj, kiujn mi renkontis dum la jaroj. Rigardu, kio ofte malbonfunkcias kun tiu ĉi "malnova amiko."

1. Kio estas Magnetindukta Tensortransformilo?

Komencu per rapida superrigardo pri sia baza funkcio.

Magnetindukta tensortransformilo, ankaŭ konata kiel VT aŭ PT, estas esence malpligradiga transformilo, kiu konvertas altan tension en norman malaltan tension (ordinare 100V aŭ 110V), uzatan de mezuriloj kaj rilaj protektaj sistemoj.

Ĝia strukturo estas relative simpla: la primara spiro havas multajn vicojn kaj dikan draton, konektitan al la alta-volta flanko; la sekundara spiro havas malpli da vicoj kaj pli dikan draton, konektitan al la kontrola cirkvito.

Tamen, pro tiu struktura karakterizo, ĝi facile influatas de funkcioperiodaj kondiĉoj, ŝarĝŝanĝoj, kaj rezonanfenomenoj.

2. Oftaj Malsukcesoj kaj Analizo de Fundamenta Kauzo

Surbaze de mia 15-jara terena sperto, la plej oftaj tipoj de malsukcesoj inkluzivas:

Malsukceso 1: Abnormala Varminigo aŭ Eĉ Fumado/Brulado

Tio estas unu el la plej danĝeraj problemoj — ĝi povas gvidi al izolada degenero aŭ eĉ fajro.

Eblaj Kauzoj:

  • Sekundara mallongcircuito aŭ superŝargo (ekz., pluraj protektaj aparatoj konektitaj paralele sen kontrolo de kapablo);

  • Kernasaturado (espece dum feromrezono);

  • Izolaĝa vetusteco aŭ humideca eniro;

  • Malstabila terminalo kaŭzanta altan kontaktresistancon kaj lokan varminigon.

Reala Kazo:

Foje, mi trovis PT grave varmigantan en PV-step-up stacio — infrarudaj termografoj montris temperaturojn super 120°C. Post dismontado, ni malkovris, ke la sekundara spira izolado brulis tra. La kauzo estis malferma cirkvito kondiĉo kaŭzita de diskonigita sekundara rompilo ankoraŭ konektita al alta impedanca mezurilo.

Konsiloj:

  • Ne lasu, ke la PT sekundara funkciiu en malferma cirkvito — kvankam ne tiel danĝere kiel CTs, ĝi ankoraŭ povas kaŭzi tensiodeformaĵojn kaj mezurajn erarojn;

  • Uzu regulare infrarudan termografion por kontroli terminalajn kaj korpusajn temperaturojn;

  • Se abnormala varminigo estas detektita, fermu tuj por inspektado.

Malsukceso 2: Feromrezono Kaŭzanta Tensiosvingojn

Tio estas unu el la plej neglegitaj tamen danĝeraj problemoj en novaj energioplantoj.

Simptomoj:

  • Nebalancita tri-faza tensio;

  • Tensio fluctuanta supren kaj malsupren kun zumo;

  • Protektaj misoperacioj aŭ falsaj tripoj;

  • Foje eĉ falsaj ter-signaloj aperas.

Fundamenta Kauzo:

  • En neterezaj aŭ arko-supresilo terezaj sistemoj, kiam linio-ter kapacitenco kombiniĝas kun PT eksitadinda inductanco sub certaj kondiĉoj, feromrezono povas okazi;

  • Ĝi ofte aktivigatas dum rompilo-swithco, subita tensiomalprogreso, aŭ unu-faza terigo.

Reala Kazo:

En vetra farmo, ĉiu foje la ĉefa transformilo estis energiigita, la PT emis zumon, kaj bus-tensio fluktuigis forte, eĉ malĝuste aktivigis la rezervan auto-switch. Post esploro, ĝi turnis esti kaŭzita de feromrezono. Instalado de amortigilo en la malfermita delta solvis la problemon.

Preventaj Sugestoj:

  • Instalu anti-rezonajn aparatojn (kiel malfermit-delta rezistoroj aŭ mikroprocesor-bazitaj supresiloj);

  • Uzu anti-rezonajn PTs (kiel JDZXW serio);

  • Optimizu operacion modon por eviti longtempan neplen-fazon operacion;

  • Dum forhalto-manteno, efektivigu magnetizadkurbo testojn por asesi kernasaturadan tendencon.

Malsukceso 3: Malalta aŭ Neniu Sekundara Tensio Eligo

Tiuj problemoj ofte afektas mezuron kaj protektan logikon, kaj iam malĝustigas por aliaj aparataj malsukcesoj.

Eblaj Kauzoj:

  • Primara fusilo eksplodis (ofte post lumo-strikas aŭ supervoltagaj eventoj);

  • Sekundara fusilo eksplodis aŭ aerrompilo tripiĝis;

  • Malĝusta polarizo aŭ proporcio agordo;

  • Interna spira mallongcircuito;

  • Oksidita aŭ malstabila terminala konekto.

Reala Kazo:
En unu PV stacio, SCADA montris abnorme malaltan bus-tension. Lokinspekto malkovris, ke la PT primara fusilo eksplodis. Anstataŭigi ĝin restigis normalan operacion. Plua analizo montris, ke ĝi estis kaŭzita de tensio-surto pro proksima lumo-striko.

Solvostepoj:

  • Unue kontroli fusilojn kaj rompilojn;

  • Mezuri primaran kaj sekundaran tensiojn por konsisto;

  • Konfirmi filagron kaj polarizon;

  • Efektivigi proporcian teston kaj izolresistancon teston se necesas.

Malsukceso 4: Interna Disŝargo aŭ Izolbreĉo

Tio kutime okazas en humida aŭ forte poluita medio, speciale en marborda aŭ alta-altaj areoj.

Simptomoj:

  • Odoro de brulado aŭ videbla disŝargmarko sur korpuso;

  • Kraksona sonado dum operacio;

  • Malpliigita izolresistanco;

  • En severaj kazoj, eksplozo aŭ tripo okazas.

Eblaj Kauzoj:

  • Humida eniro kaŭzanta izoladegeneron;

  • Surfaĉa polvo aŭ dustraksumo malpliiganta kruipo-distanceton;

  • Longtempa superŝargo aŭ harmonia efektoj;

  • Fabrika defektoj aŭ transportdaŭro.

Reala Kazo:

PT instalita proksime de la marbordo ripete tripiĝis dum la pluvosezono. Inspekto malkovris klare signojn de interna disŝargo — la fundamenta kauzo estis malbona sigelado permesinta humidan eniron.

Kontraŭmezuroj:

  • Pligrandigi protektan gradon (IP54 aŭ pli alta);

  • Instali dehumidigilojn aŭ spaco-heaterojn;

  • Regula purado kaj sekego;

  • Efektivigi izol- kaj parta disŝargtestojn antaŭ komisiigado.

Malsukceso 5: Humana Eraro aŭ Filagrmalsukcesoj

Humana eraro restas grava kauzo de multaj incidentoj.

Komunaj Eraroj Inkluzivas:

  • Ŝaltado de izoliloj sub sekundara ŝargo;

  • Inversa polarizo kaŭzanta malĝustan mezuron aŭ protektan miskomprenon;

  • Akidenta forigo de ter-kablajn kaŭzanta flotantajn potencialojn;

  • Fari vivan laboron sen propra saĝa mezuro.

Reala Kazo:

Nova teknikisto anstataŭigis PT sekundaran fusilon sen disligi la povon, kaŭzante mallongan circuiton — la fusiltenesto bruligis kaj preskaŭ kaŭzis vinjuron.

Ĉefaj Prenajoj:

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kial VT Ne Povas Esti Mallongigita & CT Malfermata? Explikite
Kial VT Ne Povas Esti Mallongigita & CT Malfermata? Explikite
Ĉiuj scias, ke tensio-transformilo (VT) neniam devas operaciis ĉirkaŭkurcita, dum kurstransformilo (CT) neniam devas operaciis malfermita. Ĉirkaŭkurcigo de VT aŭ malfermado de la cirkvito de CT povas damaĝi la transformilon aŭ krei danĝerajn kondiĉojn.Teorie, ambaŭ VT-aj kaj CT-aj estas transformiloj; la diferenco kuŝas en la parametroj kiujn ili estas disegnitaj por mezuri. Tial, kvankam fundamentale ili estas la sama tipo de aparato, unu estas prohibita de ĉirkaŭkurcita operacio dum la alia ne
Echo
10/22/2025
Kial Ĉeftransformiloj Brulas? Trovu la Verajn Kauzojn
Kial Ĉeftransformiloj Brulas? Trovu la Verajn Kauzojn
En elektraj cirkvitoj, ofte okazas, ke la tensio-transformiloj (VT) estas damaĝitaj aŭ bruligis. Se la fundamenta kauzo ne estas identigita kaj nur la transformilo estas anstataŭigita, la nova unuo povus rapidan malsukcesi denove, perturbante la alprovizadon de energio al la uzantoj. Tial, la jenaj kontroladoj devus esti faritaj por determini la kauzon de la VT-malsukceso: Se la tensio-transformilo estas rupigitaj kaj oleo-reziduo estas trovita sur la silicium-ferraj laminadoj, la damaĝo verŝajn
Felix Spark
10/22/2025
Kio Estas Necese Scii Pri la Funkciado de Transformiloj por Tensio: Proceduroj por Malŝargado kaj Ŝargado
Kio Estas Necese Scii Pri la Funkciado de Transformiloj por Tensio: Proceduroj por Malŝargado kaj Ŝargado
Q:Kiaj estas la operacisekvencreguloj por la duaĵa mikroĉirkaŭŝutilo kaj alta-volta energofonto dum malŝargado kaj ŝargado de voltagtransformilo?A:Por busbarvoltagtransformiloj, la principo por operaciado de la duaĵa mikroĉirkaŭŝutilo dum malŝargado kaj ŝargado estas jena: Malŝargado:Unue, malfermu la duaĵan mikroĉirkaŭŝutilon, tiam diskonigu la altan voltan energofonton de la voltagtransformilo (VT). Ŝargado:Unue, ŝargu la altvoltan flankon de la VT, tiam fermu la duaĵan mikroĉirkaŭŝutilon.Ĉi t
Echo
10/22/2025
Kiel Sekure Operaciigi kaj Manteni Ŝargtransformilojn?
Kiel Sekure Operaciigi kaj Manteni Ŝargtransformilojn?
I. Normala funkcio de spertoj Sperto (VT) povas funkcii longtempe je sia indikita kapacito, sed sub neniuj cirkonstancoj ĝi devus superi sian maksimuman kapaciton. La dua vico de VT forspezas alta-resistancajn instrumentojn, rezultigante tre malgrandan duan strumon, preskaŭ egala al la magnetiga strumo. La voltaj falrotoj tra la ekspozicia impedanco de ambaŭ unua kaj dua vico do estas tre malgrandaj, signifante ke la VT funkcias proksime je senlada stato en normalaj kondiĉoj. Dum funkcio, la dua
Edwiin
10/22/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson