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


Kādas ir feromagnētisku sprieguma transformatoru iznīkšanas cēloņi jaunās enerģijas elektrostacijās?

Felix Spark
Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Felix, 15 gadi elektrikā

Sveiki visiem, esmu Felix un jau 15 gadus strādāju elektrikas nozarē.

No sākuma iesaistes tradicionālajos transformatoru staciju ieviešanas un uzturēšanas darbos līdz tagadējam vadošanai daudzu fotovoltaisko un vēja enerģijas projektu elektrosistēmu operācijām, viens no biežāk sastopamajiem ierīču veidiem, ar kuriem es sastopusies, ir Elektromagnētiskais sprieguma transformators (PT).

Nesen jauna enerģijas rūpnīcas šifta operators man jautāja:

“Mums ir elektromagnētisks sprieguma transformators, kas nepārtraukti pārsildās, izdod dīvainus troksni un reizēm pat izraisa aizsargmežģījumu trūkumus. Kā tas var notikt?”

Šis ir ļoti bieži sastopams jautājums, it īpaši jaunās enerģijas rūpnīcās. Kā galvenais mērīšanas un aizsargkomponents, PT neveiksme var izraisīt gan neprecīzu mērīšanu, gan pilnu izslēgšanu vai pat iekārtu bojājumu.

Šodien es gribu runāt par:

Kādi ir biežākie elektromagnētiskā sprieguma transformatora defekti? Kāpēc tie notiek? Un kā tos novērst?

Nav sarežģītas terminoloģijas — tikai situācijas, ar kurām esmu sastapies gados. Apskatīsim, kas bieži notiek ar šo "vecāko draugu."

1. Kas Ir Elektromagnētisks Sprieguma Transformators?

Sākot ar tā pamatfunkcijas ātri apskatu.

Elektromagnētiskais sprieguma transformators, arī zināms kā VT vai PT, ir būtībā sprieguma samazinošs transformators, kas pārvērš augstu spriegumu standarta zemu spriegumu (parasti 100V vai 110V), ko izmanto mērīšanas ierīcēm un relē aizsardzības sistēmām.

Tā struktūra ir salīdzinoši vienkārša: primārā vilnis ar daudz lapām un smalku drātu, kas savienots ar augstsprieguma pusi; sekundārā vilnis ar mazāk lapām un grūtkrustu drātu, kas savienots ar kontroles shēmu.

Tomēr, tādēļ, ka šī struktūra, tā viegli tiek ietekmēta darbības apstākļiem, slodzes maiņām un rezonances fenomeniem.

2. Bieži Sastopami Defekti un Saknes Analīze

Balstoties uz maniem 15 gadu pieredzi, visbiežākie defektu veidi ietver:

Defekts 1: Nepārprotama Pārsildīšanās Vai Pat Dūmu Izdalīšanās/Deģenerācija

Šis ir viens no bīstamākajiem jautājumiem — tas var izraisīt izolācijas pasliktināšanos vai pat ugunsgrēku.

Iespējamās Cēloņa Iemesli:

  • Sekundārā saite vai pārmērīga slodze (piem., vairāki aizsargierīces savienoti paralēli bez kapacitātes pārbaudes);

  • Magnētiskā satura saturošana (jo īpaši ferorezonanses laikā);

  • Izolācijas vecums vai mitruma ieplūdes;

  • Svilpdabāmās kontaktvielas, kas rada augstu kontaktresistenci un vietēju pārsildīšanos.

Reāls Gadījums:

Vienu reizi PV step-up stacijā es atradu PT, kas pārsildījās ļoti slikti — infrasarkana termogrāfija parādīja temperatūras virs 120°C. Atsekošanas laikā mēs atklājām, ka sekundārā vilnī izolācija bija deguša caur. Cēlonis bija atvērts apgaismojums, ko izraisīja atsekojuma lādētājs, kamēr vēl bija savienots ar augstimpedancēm mērīšanas ierīci.

Padomi:

  • Nekad nedrīkst ļaut PT sekundārajai darboties atvērtā cirkulā — lai arī nav tik bīstami kā CT, tas var izraisīt sprieguma deformāciju un mērīšanas kļūdas;

  • Regulāri izmantojiet infrasarkanu termogrāfiju, lai pārbaudītu kontaktvielu un korpusa temperatūras;

  • Ja atklājat nepārprotamu pārsildīšanos, nedēļējām izslēdziet, lai veiktu pārbaudi.

Defekts 2: Ferorezonanse, Kas Rada Sprieguma Fluktuācijas

Šis ir viens no visvairāk ignorētajiem, bet bīstamajiem jautājumiem jaunās enerģijas rūpnīcās.

Simptomi:

  • Neizlīdzināts trīs fāžu spriegums;

  • Sprieguma fluktuācijas ar bruņāšanas troksni;

  • Aizsargmežģījumu kļūdainas darbības vai nepareizas izslēgšanas;

  • Dažreiz pat nepareizas zemes signālu parādīšanās.

Saknes Cēlonis:

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kāpēc VT nevar saīsināt un CT nevar atvērt Paskaidrojums
Kāpēc VT nevar saīsināt un CT nevar atvērt Paskaidrojums
Visi zinām, ka sprieguma transformatoram (VT) nekad nedrīkst darboties sajūtā, savukārt strāvas transformatoram (CT) nekad nedrīkst darboties atvērtā kontūrā. VT sajūšana vai CT kontūras atvēršana var iznīcināt transformatoru vai radīt bīstamas situācijas.No teorētiskā viedokļa abiem VT un CT ir transformatori; atšķirība ir parametriem, kuriem tie ir izstrādāti mērīšanai. Tātad, kāpēc, neskatoties uz to, ka tie ir vienādi aprīkojumi, viens no tiem ir aizliegts darboties sajūtā, bet otrs nevar da
Echo
10/22/2025
Kāpēc sprieguma transformatori iznīcinās? Atrodiet tiešās cēloņus
Kāpēc sprieguma transformatori iznīcinās? Atrodiet tiešās cēloņus
Elektrotīklos sprieguma transformatoriem (VT) bieži notiek bojājumi vai izjūk. Ja galvenā cēloņa nav noteikts un tikai nomainīts transformators, jaunais vienības var ātri nokļūt neizstrādājamā stāvoklī, pārtraucot elektroenerģijas piegādi lietotājiem. Tāpēc, lai noteiktu VT bojājuma cēloni, jāveic šādi pārbaudes: Ja sprieguma transformatoris ir sadalījies un tā silīcija dzelzs plāksnēs ir atrasta eļļas atlikumi, bojājums droši tika izraisīts ferorēzonanses dēļ. Tas notiek, kad sistēmā rodas nelī
Felix Spark
10/22/2025
Jāzina, kad strādā ar sprieguma transformatoriem: Atslēgšanas un ieslēgšanas procedūras
Jāzina, kad strādā ar sprieguma transformatoriem: Atslēgšanas un ieslēgšanas procedūras
Q:Kādi ir darbības secības noteikumi sekundārajam mazajam automātiskajam izlādētājam un augstsprieguma elektrosnabžanai laikā, kad sprieguma transformatoru atslēdz un ielādē?A:Busola sprieguma transformatoriem sekundārā maza automātiskā izlādētāja darbības principi laikā, kad atslēdz un ielādē, ir šādi: Atslēgšana:Pirmo, atveriet sekundāro mazo automātisko izlādētāju, pēc tam atslēdziet sprieguma transformatora (VT) augstsprieguma elektrosnabzību. Ielādēšana:Pirmo, ielādējiet VT augstsprieguma p
Echo
10/22/2025
Kā droši operēt un uzturēt sprieguma transformatorus?
Kā droši operēt un uzturēt sprieguma transformatorus?
I. Sprieguma transformatoru normālā darbība Sprieguma transformators (ST) var ilgstoši strādāt savā nominālajā jaudā, bet nekādā gadījumā to nedrīkst pārsniegt. ST sekundārā vijole piegādā augstimpedancus instrumentus, tāpēc sekundārā strāva ir ļoti maza, gandrīz vienāda ar magnetizācijas strāvu. Tāpēc abu, primārās un sekundārās vijoles, noplūdes impedancēs radītie sprieguma kritumi ir ļoti mazi, nozīmējot, ka ST normālajos apstākļos strādā tuvāk bezslodzes režīmā. Darbības laikā ST sekundāro p
Edwiin
10/22/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību