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


Proč dochází k přepálení napěťových transformátorů? Zjistěte skutečné příčiny

Felix Spark
Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

V elektrických obvodech se často poškozují nebo spálí napěťové transformátory (VT). Pokud není zjištěna hlavní příčina a je pouze vyměněn transformátor, nový zařízení může rychle selhat znovu, což by narušilo dodávku energie uživatelům. Proto by měly být provedeny následující kontroly, aby byla určena příčina selhání VT:

VT.jpg

  • Pokud je napěťový transformátor prasklý a na silikátových železných lámání jsou nalezeny olejové zbytky, škoda byla pravděpodobně způsobena ferrorezonancí. Toto nastává, když v obvodu dojde k nerovnováze napětí nebo harmonickým zdrojům, které způsobují kolísání napětí, které tvoří oscilující obvod s induktancí systému. Tato rezonance vážně poškozuje laminace jádra VT a obvykle vede k selhání jedné nebo dvou fází.

  • Pokud z VT dochází silný spálený pach, nebo jsou na sekundárních terminálech a vedlech černé skvrny a spáleniny, to naznačuje sekundární stranu zemního defektu, který způsobuje zvýšení fázového napětí na primární straně. Proveďte kontrolu sekundárních vedení na poškození izolace, příliš odstřižené konce drátů nebo expozované měděné vlákna, které mohou kontaktovat zeměné části. Zkontrolujte také, zda sekundární pojistka nebo spojené komponenty selhaly kvůli poruše izolace, která způsobila zemění.

  • Pokud je primární terminál zčernalý kvůli přehřátí a montážní šrouby jsou deformované, příčinou je obvykle příliš velký vypouštěcí proud – zejména když je VT používán jako vypouštěcí cívka pro kondenzátorové banky. Zkontrolujte, zda není prvková pojistka primární strany příliš velká nebo nesprávně nainstalovaná. Průtok pojistky pro VT je obvykle 0,5 A, a pro nízkonapěťové VT obecně nepřesahuje 1 A.

  • Pokud po selhání VT nejsou nalezeny žádné zřetelné externí poškození, proveďte kontrolu externích komponent a vedení na neobvyklosti. Pokud nic nenajdete, rozhovorem s výkonným personálem zjistěte, zda před selháním byly slyšet "praskavé" nebo "prskavé" zvuky. Takové zvuky naznačují interní meziovinový výboj v cívkách transformátoru, obvykle způsobený chudou výrobní kvalitou napěťového transformátoru.

Dát spropitné a povzbudit autora
Témata:
VT
Doporučeno
Proč nelze VT krátit a CT otevřít Vysvětleno
Proč nelze VT krátit a CT otevřít Vysvětleno
Všichni víme, že napěťový transformátor (VT) nesmí být nikdy zkrácen, zatímco proudový transformátor (CT) nesmí být nikdy otevřen. Zkrácení VT nebo otevření obvodu CT poškodí transformátor nebo vytvoří nebezpečné podmínky.Z teoretického hlediska jsou jak VT, tak CT transformátory; rozdíl spočívá v parametrech, které jsou navrženy k měření. Proč tedy, i když jsou to zásadně stejné typy zařízení, je jedno zakázáno provozovat při zkratu, zatímco druhé nesmí být otevřeno?Během normálního provozu ope
Echo
10/22/2025
Věci, které je třeba vědět při obsluze napěťových transformátorů: Postupy odpojování a připojování
Věci, které je třeba vědět při obsluze napěťových transformátorů: Postupy odpojování a připojování
Q: Jaké jsou pravidla pořadí provozu pro sekundární miniaturní případový vypínač a vysoké napětí během odpojování a zapojování napěťového transformátoru?A: Pro napěťové transformátory na sběrnici je princip provozu sekundárního miniaturního případového vypínače při odpojování a zapojování následující: Odpojování:Nejdříve otevřete sekundární miniaturní případový vypínač, pak odpojte vysoké napětí napěťového transformátoru (VT). Zapojování:Nejdříve zapojte vysokonapěťovou stranu VT, pak zavřete se
Echo
10/22/2025
Jak bezpečně obsluhovat a udržovat napěťové transformátory
Jak bezpečně obsluhovat a udržovat napěťové transformátory
I. Běžná provozní situace napěťových transformátorů Napěťový transformátor (VT) může dlouhodobě pracovat na své nákladové kapacitě, ale nikdy by neměl překročit svou maximální kapacitu. Sekundární cívka VT zásobuje vysokoodporové přístroje, což vede k velmi malému sekundárnímu proudu, téměř shodnému s magnetizačním proudem. Napěťové spády na útěcích impedancí jak primární, tak sekundární cívky jsou proto velmi malé, což znamená, že VT běžně pracuje blízko bezzátěžovému stavu. Během provozu nesmí
Edwiin
10/22/2025
Jaké jsou klíčové prvky návrhu 66 kV venkovních AIS napěťových transformátorů
Jaké jsou klíčové prvky návrhu 66 kV venkovních AIS napěťových transformátorů
I. Klíčové prvky návrhu mechanické strukturyNávrh mechanické struktury napěťových transformátorů AIS zajišťuje dlouhodobou stabilní operaci. Pro venkovní napěťové transformátory AIS na 66 kV (sloupová konstrukce): Materiál sloupu: Použití lemované epoxidové hmoty + kovový rám pro mechanickou pevnost, odolnost vůči znečištění/počasí. Speciální návrh je potřebný pro 66 kV (vs 35 kV a nižší). Suchá izolace (porcelán/epoxidová schránka) vyžaduje dostatečnou odolnost proti ohybu a nárazu pro tvrdé ve
Dyson
07/15/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu