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


पारम्परिक ग्राउंडिंग ट्रान्सफार्मरको असफलता विश्लेषण र डिजाइन अनुकूलन

Felix Spark
Felix Spark
फील्ड: असफलता र रखनाकारी
China

I. नुकसानको मूल कारण: विद्युत-गतिशील प्रभाव (GB/T 1094.5 / IEC 60076-5 सम्मत)

उच्च वोल्टेज फेरोली छोरको ढहनको प्रत्यक्ष कारण छोटै आयाममा उत्पन्न हुने छोटैको धाराले उत्पन्न गरेको तत्कालीन विद्युत-गतिशील प्रभाव हो। जब प्रणालीमा एकल-फेज भूमिकर्षण दोष घटना घट्यो भने (जस्तै बिजलीको अतिचाप, अन्तःक्षेत्र टप्पा, आदि), भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मर, जो दोष धाराको मार्ग हो, उच्च आयाम र तीव्र उत्थान दरको छोटै धारा झेल्नुपर्छ। अम्पेरको बलको नियम अनुसार, फेरोली चालकहरूलाई एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्रमा रेडियल (आंतरिक दबाव) र अक्षीय (तान/दबाव) विद्युत-गतिशील बल लग्छ। यदि विद्युत-गतिशील बल फेरोली संरचनाको यांत्रिक बल सीमाको ऊपर जान्छ भने (चालकहरू, अंतराल, दबाव प्लेट, बाँध्ने प्रणाली), यसले फेरोलीमा अपुनर्वापी विकृति, विस्थापन, वा विकृति जनाउँछ, जसले अन्तमा फेरोली छोरको ढहनको रूपमा प्रकट हुन्छ - छोटै दोष अवस्थामा ट्रान्सफार्मर जातीय उपकरणको एक विशिष्ट दोष रूप हो।

II. संबद्ध दोष उत्पन्नकर्ता: अनुनादी अतिचाप र अवशिष्ट दोष रहेको प्रणालीको चालन (DL/T 620 / IEC 60099 जस्ता अतिचाप संरक्षण मानकहरू सम्मत)

  • प्रणालीको अनुनादी अतिचाप (फेरोअनुनाद / रेखीय अनुनाद)
    प्रणाली परामितिहरूको अनुचित मिलान (लाइन धारिता, PT इंडक्टेन्स, अनुनाद निरसनको इंडक्टेन्स, आदि) फेरोअनुनाद वा रेखीय अनुनाद उत्पन्न गर्न सक्छ, जसले निरन्तर अतिचाप उत्पन्न गर्छ। यो अतिचाप निरन्तर अन्तःक्षेत्र दुर्बल स्थानहरू (पुरानो अन्तःक्षेत्र, अन्तःक्षेत्र रोक्ने उपकरण, बुशिंग, आदि) मा कार्य गर्छ, जसले अन्तरालिक अनुनादी भूमिकर्षण वा निरन्तर टप्पा उत्पन्न गर्छ, जसले भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मरलाई उच्च आवृत्ति द्वारा धारा प्रभाव झेल्नु बाध्य गर्छ। यो न केवल ठीक रूपमा विद्युत-गतिशील प्रभाव उत्पन्न गर्छ, वर यो फेरोली अन्तःक्षेत्रको तापीय र विद्युतीय वयस्क बढाउँछ, जसले यसको दीपक र यांत्रिक बल लामो गर्छ, जसले अगाडीको प्रभाव वा सामान्य कार्यमा ढहन झोका बढाउँछ।

  • बिजलीको आघात र अवशिष्ट दोष रहेको प्रणालीको चालन
    बिजलीको आघातले लाइनमा निरन्तर भूमिकर्षण दोष उत्पन्न गर्दा, यदि दोष स्थान विच्छेद नहुन्छ (जस्तै, सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहुन्छ वा दोष चिन्ह अस्पष्ट छ), त्यसपछि रखने व्यक्तिले गलत रूपमा शक्ति फर्काउँछ (दोष रहेको चालन), जसले भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मरलाई निरन्तर शक्ति-आवृत्ति दोष धारा (परिकल्पना लिमिट भन्दा धेरै बढी) पास गर्न बाध्य गर्छ। निरन्तर अतिधारा I²Rt जूल तापीय प्रभाव उत्पन्न गर्छ, जसले फेरोली तापमान अतिचाप टोलनीय सीमा (जस्तै, A श्रेणीको लागि 105°C) भन्दा तीव्र रूपमा बढाउँछ, जसले तापीय वयस्क, कार्बनीकरण, र अन्तःक्षेत्र व्यवहार नष्ट गर्छ, अन्तमा फेरोली छोटै र ज्वलन (तापीय ढहन) उत्पन्न गर्छ। यो अवस्था उपकरणमा नाशकारी नुकसान ल्याउँछ।

III. अनुकूलन योजना: उपकरणको टोलनीयता बढाउन र संरक्षण रणनीतिहरू पूर्ण गर्न (उपकरण चयन, रिले संरक्षण, र स्थिति निरीक्षण मानकहरू समेट्न)

  • उपकरण शरीरको छोटै टोलनीयता बढाउन (GB/T 1094.5 / IEC 60076-5 सम्मत)

    • चयन आवश्यकता: उच्च छोटै टोलनीयता वाले मॉडलहरूको चयन गर्न अन्तर्बाट गर्नुहोस्, जुन ठोस छोटै टोलनीयता परीक्षण (जस्तै, IEC 60076-5) द्वारा परीक्षित गरिएको छ, फेरोली संरचना विज्ञान (प्रबलित दबाव प्लेट, अक्षीय दबाव प्रणाली, रेडियल समर्थन संरचना, ट्रान्सपोजिशन चालक प्रक्रिया), सामग्री बल, र निर्माण प्रक्रियाहरू पर ध्यान दिनुहोस्।

    • विकल्पीय श्रृंखला धारा-सीमित रिएक्टर: भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मरको न्यूट्रल परिपथमा धारा-सीमित रिएक्टर स्थापना गर्नुहोस् जसले दोष धाराको आयाम र उत्थान दर बढाउँछ, फेरोलीमा विद्युत-गतिशील प्रभाव घटाउँछ। प्रणाली भूमिकर्षण र रिले संरक्षण पर यसको प्रभाव साथै परीक्षण गर्नुहोस्।

  • रिले संरक्षण रचना र सेटिङ अनुकूलन (रिले संरक्षण मानक DL/T 584 / DL/T 559 सम्मत)

    • सेटिङ सिद्धान्त: भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मरको अतिधारा संरक्षण सेटिङ (शून्यक्रम अतिधारा, विपरीत समय अतिधारा) उपकरणको तापीय र गतिशील स्थिरता सीमा (GB/T 1094.5 अनुसार गणना गरिएको) भन्दा निरन्तर निम्न छुनुहोस्।

    • स्तरीय समन्वय: भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मरको संरक्षण समय देरालाई (जस्तै, 100A/10s) उपरिरेखा लाइन संरक्षण (बाहिरी सर्किट ब्रेकर) साथ निश्चित रूपमा समन्वय गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् कि लाइन संरक्षण (शून्यक्रम चरण I: 0.2s, चरण II: 0.7s) लाइनमा भूमिकर्षण दोष त्वरित रूपमा निकाल्न सक्छ, भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मरलाई अनावश्यक तनाव झेल्न बाध्य नगर्न। भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मर संरक्षण, एक नजिक बैकअप रूपमा, लाइन संरक्षणको सबैभन्दा लामो समय देरालाई (समावेशी गरी स्तरीय Δt) बढी अपरेशन समय देरालाई राख्नुहोस्।

    • भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मर शरीर संरक्षण सेटिङको अनुकूलन:

  • दोष त्वरित निकाल्ने क्षमता बढाउन (DL/T 584 / DL/T 559 सम्मत)

    • दिशात्मक शून्यक्रम संरक्षण रचना: लाइन संरक्षणमा दिशात्मक शून्यक्रम धारा संरक्षण (चरण I/II) स्थापना र निश्चित रूपमा सक्रिय गर्नुहोस्। दिशात्मक तत्व दोष र नदोष लाइनहरूको बीच निश्चित रूपमा विभेद गर्छ, जसले निश्चित रूपमा एकल-फेज भूमिकर्षण दोष दौराला दोषित लाइनको सर्किट ब्रेकर ≤0.2s भित्र निश्चित रूपमा ट्रिप गर्न सुनिश्चित गर्छ, दोष स्रोत निरन्तर विच्छेद गर्न - यो भूमिकर्षण ट्रान्सफार्मर नुकसान रोक्ने मुख्य संरक्षण उपाय हो।

  • बुद्धिमत्तामय ऑनलाइन निरीक्षण र पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना (स्थिति निरीक्षण मानक DL/T 1709.1 सम्मत)

    • वास्तविक समयमा फेरोली तापीय बिन्दु तापमान निरीक्षण: उच्च वोल्टेज फेरोली छोरको महत्वपूर्ण स्थानहरूमा ऑप्टिकल फाइबर वा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमान सेन्सर स्थापना गर्नुहोस् ±1~2°C योग्यतामा वास्तविक समयमा निरीक्षण गर्न। बहु स्तरीय सूचना (चेतावनी/सावधानी) र ट्रिपिङ थ्रेसहोल्ड (अन्तःक्षेत्र वर्ग तापीय मॉडल अनुसार गणना गरिएको) सेट गर्नुहोस्, जब थ्रेसहोल्ड अतिक्रम भएको अवस्थामा स्वचालित रूपमा संरक्षण कार्य चालू गर्न जसले तापीय ढहन रोक्नेछ।

    • न्यूट्रल बिन्दु विद्युतीय परामितिहरूको निरन्तर निरीक्षण र असममिति सूचना: न्यूट्रल बिन्दु धारा र प्रणाली विस्थापन वोल्टेज (शून्यक्रम वोल्टेज) निरन्तर निरीक्षण गर्नुहोस्, र असममिति अतिक्रम सूचना कार्य आवश्यकता छ। जब निरन्तर/निरन्तर असामान्य न्यूट्रल बिन्दु विद्युतीय परामितिहरू पाएको छ (अन्तरालिक भूमिकर्षण, अनुनाद, वा अन्तःक्षेत्र अपक्षय जनाउँछ), त्यसपछि तुरुन्तै सूचना दिनुहोस् अगाडी दोष अवरोध गर्न।

अनुकूलन निष्कर्ष र अनुपालन टिप्स

  • निष्कर्ष सारांश

    • उपकरण सुदृढीकरण: उच्च छोटै टोलनीयता वाले उपकरण चयन गर्न वा धारा-सीमित रिएक्टर स्थापना गर्न विद्युत-गतिशील टोलनीयता बढाउनुहोस्।

    • संरक्षण समन्वय: संरक्षण मानहरू निश्चित रूपमा सेट गर्नुहोस् (≤उपकरण टोलनीयता सीमा) र दिशात्मक शून्यक्रम संरक्षण (चरण I ≤0.2s) साथ स्तरीय समन्वय सुनिश्चित गर्नुहोस्।

    • स्थिति पूर्व सूचना: उच्च-योग्यतामा तापमान निरीक्षण (±1~2°C) र न्यूट्रल बिन्दु विद्युतीय परामिति सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुहोस् अगाडी दोष संरक्षण गर्न।

    • दुर्घटनाको प्रत्यक्ष कारण छोटै धारा द्वारा उत्पन्न गरेको विद्युत-गतिशील बल फेरोलीको यांत्रिक बल सीमा भन्दा बढी छ।

    • गहिरो उत्पन्नकर्ता शामिल छन्: ① प्रणाली अनुनादी अतिचाप द्वारा उत्पन्न अन्तरालिक प्रभाव अन्तःक्षेत्र वयस्क बढाउँछ; ② बिजलीको आघातपछि अवशिष्ट दोष रहेको प्रणालीको चालन द्वारा तापीय ढहन।

    • प्रणालीगत अनुकूलन तीन विषयहरूमा ध्यान दिनुहोस्:

  • अनुपालन टिप्स

    • संरक्षण सेटिङ टिप्स, दिशात्मक संरक्षण सक्रिय गर्न, र निरीक्षण प्रणाली स्थापना तुरुन्तै अनुपालन गर्नुहोस्।

    • उपकरण शरीरको अपग्रेड योजना निर्माण जीवनकाल र तकनीकी रूपान्तरण योजना साथ योजना गर्नुहोस्।

    • यो योजनालाई संचालन नियम र दुर्घटना निवारण उपायहरूमा समावेश गर्नुहोस्, भूमिकर्षण दोष रहेको चालन निषेध गर्न, र बिजलीको आघातपछि शक्ति फर्काउनु भन्दा पहिले दोष स्थान गहिरो जाँच गर्नुहोस्।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
10kV RMU सामान्य दोषहरू र उनीहरूका समाधान गाइड
10kV RMU सामान्य दोषहरू र उनीहरूका समाधान गाइड
१० किलोवोल्ट रिंग मेन युनिट (आरएमयू)को अनुप्रयोग समस्याहरू र समाधान उपायहरू१० किलोवोल्ट रिंग मेन युनिट (आरएमयू) शहरी विद्युत वितरण नेटवर्कमा प्रचलित एक विद्युत वितरण उपकरण हो, जो मध्यम वोल्टेजको विद्युत आपूर्ति र वितरणका लागि प्राथमिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। वास्तविक संचालनमा विभिन्न समस्याहरू उभन सक्छन्। निम्नलिखित यी आम समस्याहरू र उनको संगत सुधार उपायहरू छन्।I. विद्युत समस्याहरू आंतरिक शॉर्ट सर्किट वा खराब वायरिङआरएमयूको अन्दर शॉर्ट सर्किट वा ढीलो जोडन असामान्य संचालन वा यान्त्रिक नुकसान ल्याउन
Echo
10/20/2025
ट्रान्सफर्मर स्थापन र प्रचालनका लागि १० निषेध!
ट्रान्सफर्मर स्थापन र प्रचालनका लागि १० निषेध!
ट्रान्सफर्मर स्थापना र प्रचालनको लागि १० अनुमतिहरू! कहिलेही ट्रान्सफर्मरलाई बहुत दूर जागामा स्थापना गर्नुहोस्—यसलाई विच्छिन्न पहाड वा जंगलमा राख्नुहोस्। अधिक दूरी तारहरूको व्याप हराउँदछ र लाइन निकासी बढाउँदछ, यसैगरी प्रबन्धन र रखनाको लागि अड्चन पैदा गर्छ। कहिलेही ट्रान्सफर्मरको क्षमता अनियमित रूपमा चयन गर्नुहोस्। योथाहा क्षमता चयन गर्नु सकेको आवश्यक छ। यदि क्षमता बहुत छोटो छ भने, ट्रान्सफर्मर ओवरलोड हुन सक्छ र त्यसले आसानी नष्ट हुन सक्छ—अतिरिक्त ३०% ओवरलोड दुई घण्टाभन्दा बढी हुनुपर्दैन। यदि क्षम
James
10/20/2025
कसरी सुरुक्षित रूपमा ड्राइ-टाइप ट्रान्सफोर्मरहरूलाई राख-गठाउनुहोस्?
कसरी सुरुक्षित रूपमा ड्राइ-टाइप ट्रान्सफोर्मरहरूलाई राख-गठाउनुहोस्?
सुक्ष्म ट्रान्सफोर्मरहरूको लागि रख-रखाव प्रक्रिया स्टैन्डबाइ ट्रान्सफोर्मरलाई संचालनमा ल्याउनुहोस्, रक्षणावर्ती ट्रान्सफोर्मरको कम वोल्टेज पक्षको सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, नियन्त्रण शक्तिको फ्युज हटाउनुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चिन्ह लगाउनुहोस्। रक्षणावर्ती ट्रान्सफोर्मरको उच्च वोल्टेज पक्षको सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, ग्राउन्डिङ ब्रेकर बन्द गर्नुहोस्, ट्रान्सफोर्मरलाई पूर्णतया डिस्चार्ज गर्नुहोस्, उच्च वोल्टेज केबिनेट लक गर्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चिन्ह लगाउनुहोस्। सु
Felix Spark
10/20/2025
ट्रान्सफार्मरको जीवन दुई गुना कम हुन्छ प्रत्येक ८°से वृद्धि भएपछि? थर्मल एजिंग मेकानिज्म बुझ्नु
ट्रान्सफार्मरको जीवन दुई गुना कम हुन्छ प्रत्येक ८°से वृद्धि भएपछि? थर्मल एजिंग मेकानिज्म बुझ्नु
ट्रान्सफोर्मरको रेटिंग वोल्टेज र रेटिंग लोडमा सामान्य रूपमा काम गर्न सकिने समयलाई ट्रान्सफोर्मरको सेवा जीवन भनिन्छ। ट्रान्सफोर्मर निर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू दुई मुख्य श्रेणीमा विभाजित हुन्छन्: धातुको सामग्री र अन्तःकारक सामग्री। धातुको सामग्रीहरू सामान्यतया उच्च तापमानमा नुकसान बिना सहन गर्न सक्छन्, तर अन्तःकारक सामग्रीहरू तापमान एउटै मानको ऊपर जाने भए तेजीले पुराना हुन्छन् र अपचयित हुन्छन्। अतएव, तापमान ट्रान्सफोर्मरको सेवा जीवनलाई प्रभाव दिने मुख्य कारकहरू मध्ये एक हो। एक निश्चित अर्थमा
Felix Spark
10/20/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।