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


Miért égnek ki a feszültségátalakítók? Fedezze fel az igazi okokat

Felix Spark
Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

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:

VT.jpg

  • Ha a feszültségátalakító elszakadt, és olaj maradványok találhatók a szilíciumvastagokon, az esetlegesen ferromrezonancia okozta károsodásról van szó. Ez akkor fordul elő, ha a körben nem egyensúlyban álló feszültségek vagy harmonikus források feszültségfluktuációkat okoznak, amelyek rezgő köröt formálnak a rendszer induktívitásával. Ez a rezonancia súlyosan károsíthatja a VT magvastagokat, és általában egy vagy két fázis meghibásodását eredményezi.

  • Ha a VT-tól erős égő illat származik, vagy a másodlagos csatlakozók és vezetékek fekete leszakadtak, ez a másodlagos oldali földkapcsolódási hibát jelez, ami a primáris oldali fázis közötti feszültség emelkedését okozza. Ellenőrizze a másodlagos vezetékeket izolációs károsodás, túlságosan megszabadult vezeték végek, vagy olyan tiszta rézszálak miatt, amelyek találkozhatnak a földre kapcsolt részekkel. Emellett ellenőrizze, hogy a másodlagos biztosító vagy a vele összekapcsolt komponensek meghibásodtak-e izolációs károsodás miatt, ami földkapcsolódást okoz.

  • Ha a primáris csatlakozó fekete leszakadt melegezés miatt, és a rögzítő csavark megváltozott, az oka gyakran túl nagy levezető áram - különösen, ha a VT-kat kondenzátorbankok levezető tekercseként használják. Ellenőrizze, hogy a primáris biztosító eleme túl nagy méretű-e vagy helytelenül van telepítve. A VT-hez tartozó primáris biztosító értéke általában 0,5 A, míg a alacsony feszültségű VT-eknél általában nem haladja meg 1 A-t.

  • Ha a VT meghibásodása után nincs nyilvánvaló külső károsodás, ellenőrizze a külső komponenseket és vezetékeket anomáliákra. Ha semmi sem található, intervjúval kérdezze meg a szolgálatot tartóztató személyzetet, hogy voltak-e „robbanás” vagy „pattogás” hangok a meghibásodás előtt. Ilyen hangok a transzformátor tekercsének belső körök közötti kifulladását jelezik, általában a feszültségátalakító rossz minőségű gyártásának következményeként.

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
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
Milyen a 66 kV-os külső AIS feszültségátalakítók kulcsfontosságú tervezási elemei?
Milyen a 66 kV-os külső AIS feszültségátalakítók kulcsfontosságú tervezási elemei?
I. Mechanikai szerkezet tervezésének kulcsfontosságú elemeiAz AIS feszültségátalakítók mechanikai szerkezetének tervezése biztosítja a hosszú távú stabil működést. A 66 kV-os szabad légből üzemelő AIS feszültségátalakítóknál (oszlopos szerkezet): Oszlop anyaga: Epoxy树脂结构的翻译似乎被中断了,让我继续完成匈牙利语的翻译。Oszlop anyaga: Epoxy rezin öntött + fémes keret a mechanikai erősség, szennyeződés/ időjárási ellenállás érdekében. Különleges tervezés szükséges 66 kV esetén (vs 35 kV és alatta). Száraz típusú izoláció (
Dyson
07/15/2025
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