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


Milyen okok vezethetnek ferromágneses feszültségátalakítók kibukásához új energiaerőművekben?

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

Felix től, 15 év tapasztalattal az elektromos iparban

Szia mindenkinek, én Felix vagyok, és már 15 évig dolgozom az elektromos iparban.

Kezdetektől fogva részt vettem hagyományos alakítóállomások beüzemelésében és karbantartásában, most pedig több napelempark és szélerőmű működését irányítom. A leggyakrabban találkozott eszközök között szerepel az Elektromos Feszültségátalakító (PT).

Nemrégiben egy új energiaüzem operátora felhívta a figyelmemet:

“Van egy elektromos feszültségátalakítónk, ami folyamatosan túlzottan melegszik, furcsa hangokat ad ki, és néha akár védelemhibákat is okoz. Mi történhet vele?”

Ez egy nagyon gyakori probléma, különösen az új energiaüzemekben. Mivel a PT kulcsfontosságú mérési és védelmi komponens, ha hiba alakul ki benne, akár pontatlanságoktól kezdve teljes átkapcsolási hibáig bármi lehetséges, még eszközsebzés is.

Ma arról szeretnék beszélgetni:

Milyenek az elektromos feszültségátalakítók gyakori hibái? Miért fordulnak elő? Hogyan oldjuk meg őket?

Nincs itt összetett terminológia — csak az évek során eltapasztalt valós helyzetek. Nézzük meg, mi járhat ezen "régi barátunk" hátrán.

1. Mi az elektromos feszültségátalakító?

Kezdjük a funkció alapjainak rövid áttekintésével.

Az elektromos feszültségátalakító, amit VT vagy PT-nel is emlegetnek, lényegében egy csapdaátalakító, amely magas feszültséget alacsonyabb, standard feszültséggé (általában 100V vagy 110V) alakít, amelyet mérőeszközök és relévédelmi rendszerek használnak.

A struktúrája relatíve egyszerű: a primáris tekercs sok kört és vékony drótot tartalmaz, amely a magfeszültséghez van csatlakoztatva; a sekundáris tekercs kevesebb kört és vastagabb drótot tartalmaz, amely a vezérlőkörhöz kapcsolódik.

Ennek a szerkezeti jellemzőnek köszönhetően könnyen befolyásolható a működési feltételek, terhelésváltások és rezgések által.

2. Gyakori hibák és okai

15 éves mezői tapasztalatom alapján a leggyakoribb hibatípusok a következők:

Hiba 1: Anormális melegedés, vagy akár füst és égés

Ez az egyik legveszélyesebb probléma — vezethet izoláció romlásához vagy akár tűzhöz.

Lehetséges okok:

  • Sekundáris rövidzárlat vagy túlterhelés (pl. több védelmi eszköz párhuzamos csatlakoztatása kapacitás ellenőrzése nélkül);

  • Magtelítés (különösen ferrorezonancia esetén);

  • Izoláció öregedése vagy nedvességbeavatkozás;

  • Lapos végletek miatti nagy kontaktellenállás és helyi melegedés.

Való élet példa:

Egyszer egy napenergia lépcsőszerűsítő állomáson találtam egy erősen melegedő PT-t — a hőmérséklet infravörös termográfia segítségével 120°C fölé méretezhető volt. Szétválasztás után kiderült, hogy a sekundáris tekercs izolációja égett át. Az oka egy nyitott áramkör lett, amikor a sekundáris áttörő kapcsoló leválasztva volt, de továbbra is csatlakoztatva maradt egy nagy impedanciájú mérőeszközre.

Tipp:

  • Ne engedje, hogy a PT sekundáris része nyitott áramkörben működjön — bár nem olyan veszélyes, mint a CT-k, mégis feszültség torzulást és mérési hibákat okozhat;

  • Használjon rendszeresen infravörös termográfiát a végletek és a burkolat hőmérsékletének ellenőrzésére;

  • Ha anormális melegedést észlel, azonnal állítsa le a vizsgálat céljából.

Hiba 2: Ferrorezonancia okozta feszültség-fluktuációk

Ez az egyik legkevésbé figyelembe vett, de legveszélyesebb probléma az új energiaüzemekben.

Jellemzők:

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Miért nem lehet a VT-t rövidítani és a CT-t nyitva hagyni? Magyarázat
Mindannyian tudjuk, hogy egy feszültségátalakító (VT) soha nem működhet rövidzárt állapotban, míg egy áramerősítő (CT) soha nem működhet nyitottállapotban. A VT rövidzárása vagy a CT körének megnyitása sérülékenyítheti az átalakítót, vagy veszélyes helyzetet teremthet.Elméleti szempontból mind a VT-ek, mind a CT-ek átalakítók; a különbség abban rejlik, hogy milyen paramétereket mérik. Tehát miért, bár alapvetően ugyanolyan típusú eszközök, van olyan, amelyik tiltja a rövidzárt működést, míg a má
Echo
10/22/2025
Miért égnek ki a feszültségátalakítók? Fedezze fel az igazi okokat
Miért égnek ki a feszültségátalakítók? Fedezze fel az igazi okokat
Az áramkörökben a feszültségátalakítók (VT-ek) gyakran sérülnek vagy égnek ki. Ha az alapvető ok nincs felderítve, és csak a transzformátort cseréljük, az új egység is gyorsan meghibásodhat, zavarva a felhasználók számára a villamosenergia-szolgáltatást. Ezért a következő ellenőrzéseket kell végrehajtani a VT hiba okának meghatározásához: Ha a feszültségátalakító elszakadt, és olaj maradványok találhatók a szilíciumvastagokon, az esetlegesen ferromrezonancia okozta károsodásról van szó. Ez akkor
Felix Spark
10/22/2025
Az IEE-Business szabályzatai a feszültségátalakítók működtetésével kapcsolatban: Árammentesítési és áramerősítési eljárások
Az IEE-Business szabályzatai a feszültségátalakítók működtetésével kapcsolatban: Árammentesítési és áramerősítési eljárások
Q:Milyen működési sorrend szabályai vonatkoznak a másodlagos kis áramkörvédőre és a magasfeszültségű ellátásra a feszültségátalakító energiaszünetének és energiabeolvasásának idején?A:Az emelőfeszültség-átalakítók esetében a másodlagos kis áramkörvédő működtetésének elve az alábbiak szerint történik: Energiaszünet:Először nyissa meg a másodlagos kis áramkörvédőt, majd szakítsa meg a feszültségátalakító (VT) magasfeszültségű ellátását. Energiafelvétele:Először kapcsolja be a VT magasfeszültségű o
Echo
10/22/2025
Hogyan működtethető és karbantartandó biztonságosan a feszültségátalakítók?
Hogyan működtethető és karbantartandó biztonságosan a feszültségátalakítók?
I. Feszültségátalakítók normális működése Egy feszültségátalakító (FÁ) hosszú távon az előírt teljesítményen működhet, de semmilyen körülmények között nem szabad túllépni a maximális teljesítményét. A FÁ másodlagos tekercse nagy ellenállású műszerekhez ad feszültséget, így a másodlagos áram nagyon kicsi, majdnem egyenlő a magnetizáló árral. A primáris és másodlagos tekercsek átmeneti ellenállása miatt a feszültségcsökkenés ezekben nagyon kicsi, tehát a FÁ alapvetően nélküli terhelés mellett műkö
Edwiin
10/22/2025
Kérés
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