Αιτίες και λύσεις για πιθανές αστοχίες του μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος
Jul 24, 2021| 1. Λόγοι αστοχίας του μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος
Δομή
Γενικά, όταν η τάση είναι υψηλότερη από 32kV, το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της εσωτερικής δομής του μετασχηματιστή είναι συνήθως κατασκευασμένο από μονωτικό υλικό λεπτού χαρτιού. Όταν η τάση φτάσει τα 220kV, το εσωτερικό υλικό του μετασχηματιστή συνήθως χρησιμοποιεί χωρητικό υλικό.
2. Η βασική αιτία της αστοχίας του μετασχηματιστή
(1) Αποτυχία που προκαλείται από θερμική καταστροφή μονωτικών υλικών. Γενικά, ο μετασχηματιστής ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να αντέξει υψηλή τάση έχει καλύτερη σταθερότητα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις, όταν μπορεί να περάσει μεγάλο ρεύμα, αλλά η υψηλή θερμοκρασία θα προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας του μονωτικού μέσου, μόλις υπερβεί τη θερμοκρασία του, θα αυξηθεί . Στο τέλος του ορίου θερμοκρασίας, το μονωτικό υλικό διασπάται κατά υψηλή θερμοκρασία, προκαλώντας δυσλειτουργία του μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος.
(2) Αποτυχία που προκαλείται από μερική εκφόρτιση Γενικά, η λειτουργία των κύριων πυκνωτών μετασχηματιστών κυκλώματος 220kV κατανέμεται ομοιόμορφα. Ωστόσο, εάν η τεχνική διαδικασία δεν πληροί το πρότυπο, η ομαλότητα της πλάκας πυκνωτή δεν θα πληροί τις απαιτήσεις της διαδικασίας και εάν δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, η μόνωση θα είναι σφιχτή. Στη συνέχεια, θα προκαλέσει το πρόβλημα της άνισης μετατόπισης της χωρητικής οθόνης. Όταν η κάρτα είναι πολύ σφιχτή, το κλιπ σχήματος U θα προκαλέσει παραμόρφωση μόνωσης και η συνολική φούσκα μπορεί εύκολα να αλλάξει την κατανομή τάσης, γεγονός που θα κάνει την ισχύ πεδίου μιας οθόνης ενός πυκνωτή υψηλότερη από άλλες πυκνωτές σε άλλες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα τη μερική απαλλάσσω. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως, η ράβδος πυρήνα πυκνωτή θα δυσλειτουργεί.
(3) Υγρό περιβάλλον. Λόγω της χαμηλής απόδοσης σφράγισης, ένα έντονο φαινόμενο εκφόρτισης θα παρουσιαστεί μέσα στον μετασχηματιστή, καταστρέφοντας έτσι τη μόνωση του μετασχηματιστή. Το υγρό που παράγεται στο υγρό περιβάλλον εναποτίθεται στον πυθμένα της ράβδου πυκνωτή πυκνωτή, έτσι το λυγισμένο τμήμα της ράβδου πυκνωτή πυκνωτή γίνεται ένα κακό αποτέλεσμα μόνωσης και επειδή βρίσκεται σε μακροχρόνια κατάσταση λειτουργίας, είναι εύκολο να σχηματιστεί βλάβη πυρήνα πυκνωτή και προκαλεί διακοπή ισχύος
(4) Λόγοι για ανεπαρκή ξήρανση και απαέρωση. Ο μετασχηματιστής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι γεμάτος με κενό, διαφορετικά το αέριο δεν μπορεί να αφαιρεθεί και δεν μπορεί να σχηματιστεί κενό. Επιπλέον, ο χρόνος απαέρωσης είναι μικρός και ο εξαερισμός δεν είναι πλήρης. Κάτω από την αμφίδρομη ενέργεια της τάσης και της θερμοκρασίας, ο τρέχων αισθητήρας θα συνεχίσει να θερμαίνεται, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτρικής γήρανσης και οδηγώντας σε βλάβη.
(5) Σφάλμα λειτουργίας προσωπικού. Συχνές αστοχίες μετασχηματιστών είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν αστοχίες. Τα περισσότερα από αυτά προκαλούνται από την χαλάρωση του συνδετήρα του ηλεκτροδίου λόγω σφαλμάτων στη λειτουργία του προσωπικού. Λόγω της κακής διαδικασίας και των δευτερευόντων περιελίξεων στη διαδικασία πλήρωσης κενού, τα ανοικτά κυκλώματα και άλλες συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν αστοχίες σε αυτές τις λειτουργίες να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή εκφόρτιση σε μέρος του συστήματος ισχύος. Αυτές οι συνθήκες θα προκαλέσουν μη φυσιολογικά αποτελέσματα στο αέριο χρωματογράφημα διαλυμένου ελαίου μετά από ανάλυση.


