loading
CANWIN – Energetikos branduolio inžinerija. Kas bus toliau?

Kodėl transformatoriaus geležinė šerdis turėtų būti įžeminta?

×
Kodėl transformatoriaus geležinė šerdis turėtų būti įžeminta?

2. Kodėl transformatoriuose kaip geležies šerdys naudojami silicio plieno lakštai?

Transformatoriuose silicio plieno lakštai naudojami kaip geležies šerdys, nes silicio plieno lakštai turi didelį magnetinį pralaidumą ir mažą varžą.

Transformatoriuje geležies šerdis daugiausia atlieka magnetinio srauto laidumo funkciją. Todėl geležies šerdies magnetinis pralaidumas yra labai svarbus. Silicio plieno lakštas yra specialiai apdorotas plienas, pasižymintis labai dideliu magnetiniu pralaidumu, gali efektyviai praleisti magnetinį srautą ir sumažinti magnetinio srauto bei sūkurinių srovių nuostolius.

Be to, transformatorius darbo metu sukels elektromagnetinės indukcijos reiškinį, dėl kurio geležies šerdyje susidarys sūkurinės srovės. Šios sūkurinės srovės sukelia energijos nuostolius ir šerdies įkaitimą, sumažindamos transformatoriaus efektyvumą. Silicio plieno lakštas pasižymi maža varža, kuri gali sumažinti sūkurinių srovių nuostolius ir pagerinti transformatoriaus efektyvumą.

Todėl naudojant silicio plieno lakštus kaip transformatoriaus šerdies medžiagą, galima pagerinti transformatoriaus efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius ir sumažinti transformatoriaus šilumos gamybą, taip pailginant transformatoriaus tarnavimo laiką.

3. Kokia yra dujų apsaugos apsaugos apimtis?

Alyvos transformatoriuose dujų apsauga transformatoriaus viduje daugiausia apima dujų kiekį transformatoriaus alyvoje.

Paprastai alyva panardintame transformatoriuje naudojama alyva izoliacijai ir aušinimui, tačiau transformatoriui sugedus arba senstant viduje, susidaro dujos, tokios kaip dujos ir vandenilis, dėl kurių padidėja dujų kiekis alyvoje. Jei dujų kiekis alyvoje yra per didelis, sumažėja alyvos izoliacijos savybės, o tai gali sukelti transformatoriaus gedimą ar net sprogimą.

Todėl, siekiant užtikrinti saugų transformatoriaus veikimą, būtina stebėti ir kontroliuoti dujų kiekį transformatorinėje alyvoje. Apskritai dujų relė yra dažniausiai naudojamas dujų stebėjimo įtaisas alyvoje. Dujų relė gali stebėti dujų kiekio alyvoje pokyčius ir siųsti aliarmo signalą, kai dujų koncentracija viršija tam tikrą ribą, kad būtų galima laiku atlikti remontą ir techninę priežiūrą.

Trumpai tariant, transformatoriaus viduje esantis dujų apsaugos diapazonas daugiausia reiškia dujų kiekį transformatoriaus alyvoje, kurį reikia stebėti ir valdyti tokiais įtaisais kaip dujų relės, siekiant apsaugoti saugų transformatoriaus veikimą.

4. Kaip elgtis sugedus pagrindiniam transformatoriaus aušintuvui?

Pagrindinio transformatoriaus aušintuvo gedimas gali sukelti pagrindinio transformatoriaus temperatūros padidėjimą ir taip paveikti normalų transformatoriaus veikimą. Todėl, jei nustatoma, kad pagrindinis transformatoriaus aušintuvas yra sugedęs, būtina laiku imtis priemonių jam pašalinti. Štai keli galimi būdai:

Sugedusių aušintuvo dalių keitimas: jei kai kurios jūsų aušintuvo dalys yra pažeistos arba veikia netinkamai, apsvarstykite galimybę jas pakeisti, kad aušintuvas vėl veiktų tinkamai. Konkreti operacija turi būti atliekama atsižvelgiant į aušintuvo konstrukciją ir gedimo priežastį.

Išvalykite aušintuvą: Jei aušintuvo vamzdžiai ar aušinimo briaunos užsikimšusios arba susikaupę nešvarumų, tai gali sumažinti aušinimo efektyvumą ir paveikti normalų transformatoriaus veikimą. Valymo būdu galima pašalinti nešvarumus ir kitas aušintuvo viduje esančias priemaišas, kad būtų atkurtas normalus aušintuvo veikimas.

Sustiprinti stebėjimą ir priežiūrą: Siekiant išvengti neigiamo pagrindinio transformatoriaus aušintuvo gedimo poveikio transformatoriui, galima sustiprinti aušintuvo stebėjimą ir priežiūrą. Reguliariai tikrinti ir prižiūrėti aušintuvą, laiku rasti ir išspręsti problemas, taip pagerinant aušintuvo patikimumą ir stabilumą.

Laikinosios avarinės priemonės: Trikčių šalinimo laikotarpiu galima imtis tam tikrų laikinųjų avarinių priemonių, pvz., sumažinti pagrindinio transformatoriaus apkrovą, padidinti vėdinimą ir kt., siekiant sumažinti transformatoriaus temperatūrą ir užtikrinti saugų transformatoriaus veikimą.

Trumpai tariant, pagrindinio transformatoriaus aušintuvo gedimo atveju būtina laiku imtis priemonių jam pašalinti, kad būtų užtikrintas normalus transformatoriaus veikimas ir saugumas. Konkretų apdorojimo metodą reikia pasirinkti atsižvelgiant į aušintuvo konstrukciją ir gedimo priežastį.

5. Kokios yra transformatorių, neatitinkančių lygiagretaus veikimo sąlygų, lygiagretaus veikimo pasekmės?

Transformatorių, kurie neatitinka lygiagretaus veikimo sąlygų, lygiagretus veikimas gali sukelti šias pasekmes:

Įtampos nestabilumas: Skirtingi transformatoriai gali turėti skirtingus elektrinius parametrus, tokius kaip transformacijos koeficientas, varža, induktyvumas ir kt. Jei šie transformatoriai su skirtingais parametrais yra priversti veikti lygiagrečiai, bendri elektriniai parametrai po lygiagretaus sujungimo gali būti nestabilūs, o tai turi įtakos maitinimo kokybei.

Netolygus apkrovos pasiskirstymas: Jei transformatoriai su netolygiu apkrovos pasiskirstymu yra priversti veikti lygiagrečiai, skirtingi transformatoriai gali turėti skirtingas apkrovas, o tai turi įtakos transformatorių tarnavimo laikui ir stabilumui.

Per didelis temperatūros kilimas: Jei skirtingi transformatoriai veikia lygiagrečiai, jų šilumos išsklaidymo sąlygos ir metodai gali skirtis, todėl kai kurie transformatoriai gali per daug įkaisti ir netgi sugadinti transformatorių.

Saugos nelaimingi atsitikimai: Jei skirtingi transformatoriai veikia lygiagrečiai, jų prijungimo būdai ir apsaugos priemonės gali skirtis, o tai gali sukelti elektros gedimus ar saugos nelaimingus atsitikimus.

Todėl, siekiant užtikrinti normalų transformatorių veikimą ir saugą, būtina pasirinkti tinkamus transformatorius lygiagrečiam veikimui pagal realią situaciją, griežtai laikytis atitinkamų lygiagretaus veikimo sąlygų ir reikalavimų bei užtikrinti, kad transformatoriai derėtų vienas su kitu, papildytų vienas kitą ir veiktų kartu, siekiant pagerinti elektros energijos tiekimo kokybę ir stabilumą.

7. Kas sukelia transformatoriaus keliamą neįprastą triukšmą?

Transformatoriaus keliamus neįprastus garsus gali lemti kelios priežastys, pateikiamos šios:

Trumpasis jungimas arba blogas transformatoriaus apvijos kontaktas: trumpasis jungimas arba blogas transformatoriaus apvijos kontaktas gali sukelti nestabilią arba per didelę srovę, dėl kurios girdimas nenormalus garsas.

Alyvoje esančios priemaišos arba dujos: transformatoriaus viduje esančioje alyvoje esančios priemaišos arba dujos gali sukelti nestabilų alyvos srautą arba oro svyravimus, dėl kurių atsiranda neįprastas triukšmas.

Mechaninis gedimas: Mechaniniai gedimai transformatoriaus viduje, pvz., įrangos, tokios kaip transformatoriaus aušinimo ventiliatoriai ar siurbliai, gedimai, gali sukelti neįprastus garsus.

Atsipalaidavę arba nesandarūs vamzdžiai: Atsipalaidavę arba nesandarūs vamzdžiai transformatoriaus viduje gali sukelti oro svyravimus arba nestabilų dujų srautą, dėl kurio gali sklisti neįprasti garsai.

Išoriniai aplinkos veiksniai: tokie veiksniai kaip per aukšta transformatoriaus darbo aplinkos temperatūra arba triukšmo trukdžiai taip pat gali sukelti neįprastus garsus.

Todėl, jei transformatorius skleidžia neįprastą triukšmą, būtina jį laiku patikrinti ir suremontuoti. Konkretų priežiūros metodą reikia pasirinkti atsižvelgiant į neįprasto garso priežastį ir konkrečią situaciją, kad būtų atkurtas normalus transformatoriaus veikimas ir stabilumas. Tuo pačiu metu, montuojant, eksploatuojant ir prižiūrint transformatorių, reikia atkreipti dėmesį į aplinkos temperatūrą, drėgmę, triukšmą ir kitus veiksnius, kad būtų išvengta neigiamo poveikio transformatoriui.

8. Kada negalima reguliuoti transformatoriaus apkrovos įtampos reguliavimo įtaiso atšakų keitiklio?

Įtampos reguliavimo įtaisas apkrovos metu yra įprasta transformatoriaus papildoma įranga, naudojama transformatoriaus veikimo metu transformacijos santykiui reguliuoti, kad būtų pasiektas išėjimo įtampos reguliavimo tikslas. Naudojant slėgio reguliatorių apkrovos metu, reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

Draudžiama eksploatuoti esant įtampai: kadangi transformatorius veikia esant įtampai, apkrovos įtampos reguliavimo įtaiso atšakų keitiklis, jį reguliuojant, susidarys lankas, todėl atšakų keitiklio negalima eksploatuoti esant įtampai.

Dažnas reguliavimas neleidžiamas: dažnas apkrovos metu veikiančio atšakų keitiklio reguliavimas gali sugadinti atšakų keitiklį arba pabloginti kontaktą, o tai gali paveikti normalų transformatoriaus veikimą.

Reguliavimas esant didelei apkrovai arba trumpojo jungimo sąlygomis neleidžiamas: Esant didelei transformatoriaus apkrovai arba trumpojo jungimo sąlygoms, atšakų keitiklio reguliavimas gali sukelti kibirkštį arba per didelę srovę, dėl kurios gali būti pažeistas atšakų keitiklis arba transformatorius.

Laikykitės eksploatavimo procedūrų ir saugos priemonių: Naudodami apkrovos slėgio reguliavimo įtaisą, turite laikytis eksploatavimo procedūrų ir saugos priemonių, pvz., dėvėti apsaugines priemones ir laikytis eksploatavimo procedūrų, kad užtikrintumėte saugų darbą.

Apibendrinant, neleidžiama naudoti esant įtampai, dažnai reguliuojant, esant didelėms apkrovoms arba reguliuojant trumpojo jungimo sąlygomis. Naudojant apkrovos slėgio reguliavimo įtaisą, reikia laikytis eksploatavimo procedūrų ir saugos priemonių, kad būtų užtikrintas saugus ir stabilus veikimas.

9. Ką reiškia transformatoriaus vardinėje plokštelėje nurodyta vardinė vertė?

Transformatoriaus vardinėje plokštelėje nurodyta vardinė vertė nurodo kai kuriuos svarbius transformatoriaus elektrinius parametrus ir veikimo rodiklius. Paprastai apima šiuos aspektus:

Nominali galia: transformatoriaus nominali galia reiškia maksimalią apkrovos elektros galią, kurią transformatorius gali nuolat tiekti. Pavyzdžiui, 10 MVA transformatorius reiškia, kad maksimali transformatoriaus apkrova gali siekti 10 megavatų.

Nominali įtampa: transformatoriaus nominali įtampa reiškia transformatoriaus projektinę įtampą. Pavyzdžiui, 220 kV / 110 kV transformatorius reiškia, kad transformatoriaus įėjimo įtampa yra 220 kV, o išėjimo įtampa – 110 kV.

Nominalus dažnis: transformatoriaus nominalus dažnis reiškia galios dažnį, kuriam transformatorius yra suprojektuotas. Kinijoje galios dažnis paprastai yra 50 Hz.

Trumpalaikė atsparumo srovė: transformatoriaus trumpalaikė atsparumo srovė reiškia maksimalią srovės vertę, kurią transformatorius gali atlaikyti per trumpą laiką. Pavyzdžiui, transformatoriaus trumpalaikė atsparumo srovė yra 50 kA, o tai reiškia, kad transformatorius gali atlaikyti iki 50 kA momentinę srovę.

Izoliacijos lygis: transformatoriaus izoliacijos lygis reiškia transformatoriaus izoliacijos charakteristikas projektavimo metu. Pavyzdžiui, 220 kV transformatorius reiškia, kad projektinė transformatoriaus izoliacijos įtampa yra 220 kV.

Aušinimo būdas: transformatoriaus aušinimo būdas reiškia transformatoriaus šilumos išsklaidymo būdą. Pavyzdžiui, transformatoriai gali išsklaidyti šilumą natūraliu aušinimu, priverstiniu oro aušinimu arba priverstiniu vandens aušinimu.

Apibendrinant galima teigti, kad transformatoriaus vardinėje plokštelėje nurodyta vardinė vertė nurodo kai kuriuos svarbius transformatoriaus elektrinius parametrus ir veikimo rodiklius, kurie yra labai svarbūs transformatoriaus pasirinkimui, montavimui ir naudojimui.

10. Kodėl srovės šaltinio keitikliui reikia didesnės transformatoriaus galios?

Srovės šaltinio keitiklis yra įprastas keitiklio tipas. Jo valdymo metodas naudoja srovės kilpos valdymą, kuris turi didelio tikslumo ir didelio prisitaikymo privalumus, ir yra plačiai naudojamas pramoninėje gamyboje. Dėl srovės šaltinio keitiklio veikimo charakteristikų reikalinga didelė transformatoriaus talpa dėl šių priežasčių:

Srovės šaltinio keitiklis naudoja tarpinį induktyvumą: srovės šaltinio keitiklis naudoja tarpinį induktorių, kuris gali realizuoti fazės skirtumą tarp išėjimo įtampos ir srovės, kad būtų galima valdyti dažnio konversiją. Tačiau kadangi tarpinis induktorius turi atlaikyti didelę srovę ir įtampą, norint užtikrinti normalų induktoriaus veikimą, būtina pasirinkti didesnės talpos transformatorių.

Srovės šaltinio keitiklis turi didesnį galios koeficientą: Srovės šaltinio keitiklis turi didesnį galios koeficientą, kuris gali pasiekti didesnę galios koeficiento korekciją ir taip sumažinti tinklo harmonikų taršą. Tačiau kadangi didesniam galios koeficientui reikia didesnio kondensatoriaus palaikymo, reikia pasirinkti didesnės talpos transformatorių, kad būtų patenkinti kondensatoriaus maitinimo reikalavimai.

Srovės šaltinio keitikliui reikalingas papildomas maitinimo šaltinis: Srovės šaltinio keitiklio grandinei reikalingas papildomas maitinimo šaltinis, kad būtų užtikrintas normalus srovės kilpos valdymo veikimas. Šiems papildomiems maitinimo šaltiniams reikalinga pakankama galia, todėl reikia pasirinkti didesnės galios transformatorių, kad būtų patenkinti maitinimo reikalavimai.

Todėl srovės šaltinio keitikliui reikia didesnės transformatoriaus talpos, kad būtų užtikrintas normalus tarpinio induktoriaus veikimas, palaikomas kondensatoriaus maitinimas ir atitiktų maitinimo reikalavimus. Renkantis transformatorių, jį reikia pasirinkti pagal faktinius elektrinius parametrus ir našumo reikalavimus, kad būtų užtikrintas normalus keitiklio veikimas ir stabilumas.

11. Su kuo susijusi transformatoriaus talpa?

Transformatoriaus talpa reiškia maksimalią elektros apkrovą, kurią transformatorius gali atlaikyti. Transformatoriaus talpa priklauso nuo šių veiksnių:

Įėjimo įtampa ir išėjimo įtampa: transformatoriaus įėjimo įtampa ir išėjimo įtampa lemia transformatoriaus transformacijos koeficientą, kuris turi įtakos transformatoriaus talpai. Kuo didesnė transformatoriaus įėjimo įtampa ir mažesnė išėjimo įtampa, tuo didesnis transformacijos koeficientas ir didesnė talpa.

Apkrovos pobūdis: skirtingos apkrovos turi skirtingus galios koeficientus, harmonikų kiekį ir kitas charakteristikas, kurios turi įtakos transformatoriaus talpai. Indukcinėms apkrovoms transformatoriaus talpą galima atitinkamai sumažinti; netiesinėms apkrovoms transformatoriaus talpą reikia atitinkamai padidinti.

Kylanti temperatūra: transformatoriaus talpa mažės kylant temperatūrai. Todėl projektuojant transformatorių, būtina atsižvelgti į tinkamą šilumos išsklaidymo būdą ir šilumos išsklaidymo plotą, kad transformatoriaus temperatūros kilimas neviršytų leistino diapazono.

Prijungimo būdas: Įvairūs transformatoriaus prijungimo būdai, pvz., žvaigžde, trikampiu ir kt., taip pat turės įtakos transformatoriaus galiai. Prijungus žvaigžde, transformatoriaus galia gali būti padidinta maždaug 3 kartus; prijungus trikampiu, transformatoriaus galia yra santykinai maža.

Izoliacijos lygis: transformatoriaus izoliacijos lygis lemia transformatoriaus izoliacijos galimybes ir saugos charakteristikas, taip pat turi įtakos transformatoriaus talpai.

Apibendrinant galima teigti, kad transformatoriaus talpa yra susijusi su tokiais veiksniais kaip įėjimo įtampa ir išėjimo įtampa, apkrovos pobūdis, temperatūros kilimas, prijungimo būdas ir izoliacijos lygis. Renkantis transformatorių, būtina visapusiškai atsižvelgti į įvairius veiksnius pagal faktinę situaciją, kad būtų užtikrintas normalus transformatoriaus veikimas ir stabilumas.

12. Kaip pagerinti transformatoriaus našumą?

Transformatoriaus efektyvumas reiškia transformatoriaus energijos konversijos efektyvumą, t. y. išėjimo galios ir įėjimo galios santykį. Pagerinus transformatorių našumą, galima sumažinti energijos nuostolius ir energijos suvartojimą, taip pagerinant transformatorių ekonomiškumą ir patikimumą. Štai keli būdai, kaip pagerinti transformatoriaus našumą:

Transformatoriaus konstrukcijos optimizavimas: Projektuojant transformatorių, galima naudoti optimizuotus projektavimo metodus, tokius kaip geležies šerdies ir apvijos nenoro sumažinimas, vario ir geležies nuostolių sumažinimas ir kt., taip sumažinant transformatoriaus energijos nuostolius ir pagerinant našumą.

Pasirinkite aukštos kokybės medžiagas: Gaminant transformatorius, galite pasirinkti aukštos kokybės medžiagas, tokias kaip mažo nuostolio silicio plieno lakštai, didelio laidumo medžiagos ir kt., kad sumažintumėte medžiagų nuostolius ir energijos suvartojimą bei pagerintumėte našumą.

Energijos taupymo priemonių taikymas: Transformatoriaus veikimo metu galima imtis energijos taupymo priemonių, pavyzdžiui, įdiegti didelio efektyvumo aušinimo sistemą, sumažinti transformatoriaus apkrovos greitį, optimizuoti transformatoriaus darbo grafiką ir kt., siekiant sumažinti energijos nuostolius ir pagerinti efektyvumą.

Reguliarus transformatorių remontas ir priežiūra: Reguliarus transformatorių remontas ir priežiūra gali palaikyti normalų transformatorių veikimą ir stabilumą, taip sumažinant energijos nuostolius ir pagerinant našumą.

Pasirinkite tinkamą transformatoriaus prijungimo būdą: skirtingi transformatoriaus prijungimo būdai taip pat turės įtakos transformatoriaus veikimui. Renkantis transformatoriaus prijungimo būdą, optimalų prijungimo būdą galima pasirinkti pagal faktinius poreikius ir apkrovos charakteristikas, siekiant pagerinti efektyvumą.

Apibendrinant galima teigti, kad transformatoriaus efektyvumą galima pagerinti optimizuojant konstrukciją, parenkant aukštos kokybės medžiagas, imantis energijos taupymo priemonių, reguliariai atliekant techninę priežiūrą ir kapitalinį remontą bei parenkant tinkamus prijungimo būdus. Praktiškai reikia visapusiškai atsižvelgti į įvairius veiksnius, kad būtų pasirinktas tinkamiausias našumo gerinimo metodas.

14. Kas yra sūkurinė srovė? Kokie sūkurinių srovių generavimo trūkumai?

Sūkurinė srovė – tai laidininke susidaranti srovė, kurią sukelia magnetinio lauko pokytis. Sūkurinė srovė laidininke sudaro apskritimo formos srovės tekėjimo kelią, o ši srovė laidininko viduje suformuoja judėjimo būseną, panašią į sūkurinę srovę, todėl ji vadinama sūkurine srove.

Sūkurinių srovių generavimas turi šiuos trūkumus:

Energijos nuostoliai: Sūkurinės srovės laidininkuose sukuria apskritimines sroves, kurios nuolat tekėdamos laidininkais generuoja šilumą. Kadangi sūkurinės srovės susidaro dėl magnetinio lauko pokyčių tokiuose įrenginiuose kaip transformatoriai ir varikliai,

prev.
Didelio tikslumo transformatoriaus šerdies pjovimo mašinos savybės
【Įmonės naujienos】 Užsienio klientai aplankė CANWIN ir gyrė Transformatorių šerdies apdirbimo centrą.
Kitas
rekomenduojama jums
Susisiekite su mumis
Specializuodamasi silicio plieno lakštų pjovimo linijų, galios transformatorių, silicio plieno lakštų pjaustymo linijų ir transformatorių folijos vyniojimo mašinų tyrimuose ir plėtroje, įmonė daugiausia dėmesio skiria inovacijoms ir tiksliajai inžinerijai.
Susisiekite su mumis
Susisiekite su pardavimų skyriumi pas Florą Lu
Mobilusis: +86 1370-228-2846
Tel.: (+86) 750-887-3161
Faksas: (+86) 750-887-3199
El. paštas:info@canwinsg.com
Biuro priedas: Nr.1 ​​Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, Kinija 529700
Singapūro biuro adresas: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapūras 658079
Autorių teisės © 2026CANWIN | Svetainės planas
Customer service
detect