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


Miksi jännitteensäätimet palavat? Löydä oikeat syyt

Felix Spark
Felix Spark
Kenttä: Virhe ja huolto
China

Voimaverkossa jännitteiden muuntajat (VT) vaurioituvat usein tai palavat. Jos syynä oleva ongelma ei ole tunnistettu ja vain muuntaja on vaihdettu, uusi laite saattaa epäonnistua nopeasti, mikä keskeyttää sähköntoimituksen käyttäjille. Siksi tulee suorittaa seuraavat tarkastukset VT:n epäonnistumisen syytä määrittämään:

VT.jpg

  • Jos jännitteiden muuntaja on rikkoutunut ja silikiteräslevyissä on öljypinta, vaurio on todennäköisesti aiheutunut ferroresonanssista. Tämä tapahtuu, kun verkon epätasapainoiset jännitteet tai harmoniset lähteet aiheuttavat jännitysvaihtelut, jotka muodostavat värähtelypiirin järjestelmän induktiivisuuden kanssa. Tämä resonanssi vahingoittaa vakavasti VT:n ytimen levyjä ja johtaa yleensä yhden tai kahden vaiheen epäonnistumiseen.

  • Jos VT:stä haisee voimakas palaneen haju, tai toissijaisissa päätteissä ja johtoissa on musteneminen ja palomerkkejä, tämä viittaa toissijaispuolella sijaitsevaan maavirheeseen, mikä aiheuttaa ensimmäispuolen vaihevälinen jännitteen nousun. Tarkista toissijainen johto eristyksenvahingoituksista, liian paljastetuista johtopäistä tai altistuneista kuparilangojen osista, jotka voivat koskea maattuja osia. Tarkista myös, onko toissijainen särky tai yhdistetty komponentti epäonnistunut erystön murtumisen vuoksi, mikä aiheuttaa maantymisen.

  • Jos ensimmäispuolen päätteessä on mustenemistä kuumanneen vuoksi ja kiinnityspoltit ovat vääntyneitä, syy on usein liian suuri purkujännite, erityisesti jos VT:tä käytetään kondensaattoriyhtenevyyksien purkuvaikutinna. Tarkista, onko ensimmäisen puolen särkyelementti liian suuri tai väärin asennettu. VT:n ensimmäisen puolen särkyelementin arvo on yleensä 0.5 A, ja alhaisen jännitteen VT:lle se yleensä ei ylitä 1 A:ta.

  • Jos VT:n epäonnistuessa ei ole havaittu ilmeisiä ulkoisia vaurioita, tarkista ulkopuoliset komponentit ja johtot, onko niissä poikkeamia. Jos mitään ei löydy, haasta vuorottelijaa selvittämään, olivatko "kraappaus" tai "poppaus" äänet kuulleet ennen epäonnistumista. Nämä äänet viittaavat sisäiseen katkaisuun muuntajan kytkentässä, yleensä huonolaatuisesta valmistuksesta johtuen.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miksi VT:a ei voi lyhentää ja CT:tä ei voi avata? Selitetty
Miksi VT:a ei voi lyhentää ja CT:tä ei voi avata? Selitetty
Kaikki tiedämme, että jännitteentekijä (VT) ei saa koskaan toimia lyhyyskierroksessa, kun taas virtatekijä (CT) ei saa koskaan toimia avoimessa kierroksessa. VT:n lyhytyksen tai CT:n kierroksen avaaminen vahingoittaa muuntimesta tai luo vaarallisia olosuhteita.Teoreettisesti katsoen molemmat VT:t ja CT:t ovat muuntimia; ero on niiden mittaamissa parametreissä. Joten miksi, vaikka ne ovat periaatteessa samaa tyyppisiä laitteita, yhden käyttö lyhyyskierroksessa on kielletty, kun taas toinen ei voi
Echo
10/22/2025
Tietoa, jota on hyvä tietää voltatransformatorien käytössä: Sähkönnepistettä koskevat menettelyt
Tietoa, jota on hyvä tietää voltatransformatorien käytössä: Sähkönnepistettä koskevat menettelyt
Q:Mikä on toissijaisen pienten säröiden ja korkeanpaineisen sähkövarannon toimintajärjestys jännitteiden muuntajan de-energoinnissa ja energoinnissa?A:Jännitteiden muuntimelle bussivaihtojen käsittelyssä toissijaisen pienen särön käyttö järjestyksessä de-energoinnissa ja energoinnissa perustuu seuraavaan periaatteeseen: De-energoitus:Avaa ensin toissijainen pieni särö, sitten katkaise jännitteiden muuntimen (VT) korkeanpaineinen sähkövaranto. Energoitus:Energioi ensin VT:n korkeanpaineinen puoli
Echo
10/22/2025
Miten käyttää ja ylläpitää jännitekenttämuunnoksia turvallisesti?
Miten käyttää ja ylläpitää jännitekenttämuunnoksia turvallisesti?
I. Jännitteiden muuntajan normaali toiminta Jännitteiden muuntaja (VT) voi toimia pitkään sen suunnitellun kapasiteetin rajoissa, mutta ei missään tapauksessa ylittäen sen maksimikapasiteettia. VT:n toissijainen kierros tarjoaa signaaleja korkean impedanssin laitteille, mikä tarkoittaa hyvin pieniä toissijaisia sähkövirtauksia, jotka ovat lähes samansuuruisia kuin magneettinen virta. Siksi sekä ensi- että toissijaisen kierroksen vuotoimpedanssien jänniteputosit ovat hyvin pieniä, mikä tarkoittaa
Edwiin
10/22/2025
Mitkä ovat 66 kV ulkoisen AIS-jännitteentekijän keskeiset suunnittelun perusteet
Mitkä ovat 66 kV ulkoisen AIS-jännitteentekijän keskeiset suunnittelun perusteet
I. Mekaanisen rakenteen suunnittelun keskeiset elementitAIS-jännitteensäätimen mekaaninen rakennussuunnittelu varmistaa pitkäaikaisen vakaita toimintaa. 66 kV ulkoisille AIS-jännitteensäätimille (pilaramainen rakenne): Pilarimateriaali: Käytetään epoksiharjastusta + metallirunkoa mekaanisen vahvuuden, saasteiden ja sään vastustamisen varmistamiseksi. 66 kV:n (vastaavasti 35 kV ja alle) erityissuunnittelu. Kuiva eristys (pora/epoksi kuori) vaatii riittävää taivutus- ja iskurresistanssia koville o
Dyson
07/15/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä