loading
CANWIN — Inženiring jedra moči. Gradnja tega, kar sledi.

Zakaj bi moralo biti železno jedro transformatorja ozemljeno?

×
Zakaj bi moralo biti železno jedro transformatorja ozemljeno?

2. Zakaj transformatorji uporabljajo silicijeve jeklene plošče kot železna jedra?

Transformatorji uporabljajo silicijeve jeklene plošče kot železna jedra, ker imajo silicijeve jeklene plošče visoko magnetno prepustnost in nizko upornost.

V transformatorju železno jedro v glavnem prevaja magnetni tok. Zato je magnetna prepustnost železnega jedra zelo pomembna. Silicijeva jeklena pločevina je posebej obdelano jeklo z zelo visoko magnetno prepustnostjo, ki lahko učinkovito prevaja magnetni tok in zmanjša izgube magnetnega tok ter izgube zaradi vrtinčnih tokov.

Poleg tega bo transformator med delovanjem proizvajal elektromagnetno indukcijo, ki bo v železnem jedru ustvarila vrtinčne tokove. Ti vrtinčni tokovi povzročajo izgubo energije in segrevanje jedra, kar zmanjšuje učinkovitost transformatorja. Pločevina iz silicijevega jekla ima nizke upornostne lastnosti, kar lahko zmanjša izgube zaradi vrtinčnih tokov in izboljša učinkovitost transformatorja.

Zato lahko uporaba silicijeve jeklene pločevine kot materiala jedra transformatorja izboljša učinkovitost transformatorja, zmanjša izgubo energije in zmanjša proizvodnjo toplote, s čimer se podaljša njegova življenjska doba.

3. Kakšen je obseg zaščite pred plinom?

Pri oljnih transformatorjih obseg zaščite pred plinom znotraj transformatorja vključuje predvsem vsebnost plina v transformatorskem olju.

Običajno se olje v oljnem transformatorju uporablja za izolacijo in hlajenje, ko pa transformator odpove ali se stara v notranjosti, se začnejo sproščati plini, kot sta plin in vodik, kar povzroči povečanje vsebnosti plina v olju. Če je vsebnost plina v olju previsoka, se izolacijska učinkovitost olja zmanjša, kar povzroči okvaro transformatorja ali celo eksplozijo.

Zato je za zaščito varnega delovanja transformatorja potrebno spremljati in nadzorovati vsebnost plina v transformatorskem olju. Na splošno je plinski rele pogosto uporabljena naprava za spremljanje plina v olju. Plinski rele lahko spremlja spremembo vsebnosti plina v olju in odda alarmni signal, ko koncentracija plina preseže določen prag, da se pravočasno izvedejo popravila in vzdrževanje.

Skratka, območje zaščite pred plinom znotraj transformatorja se nanaša predvsem na vsebnost plina v transformatorskem olju, ki jo je treba spremljati in krmiliti z napravami, kot so plinski releji, da se zagotovi varno delovanje transformatorja.

4. Kako ravnati v primeru okvare glavnega hladilnika transformatorja?

Okvara glavnega hladilnika transformatorja lahko povzroči zvišanje temperature glavnega transformatorja, kar vpliva na njegovo normalno delovanje. Če se torej ugotovi, da je glavni hladilnik transformatorja pokvarjen, je treba pravočasno ukrepati. Tukaj je nekaj možnih pristopov:

Zamenjava okvarjenih delov hladilnika: Če so nekateri deli vašega hladilnika poškodovani ali ne delujejo pravilno, razmislite o zamenjavi teh delov, da ponovno vzpostavite pravilno delovanje hladilnika. Specifično operacijo je treba izvesti glede na strukturo hladilnika in vzrok okvare.

Čiščenje hladilnika: Če so cevi ali hladilna rebra v hladilniku zamašena ali se nabira umazanija, lahko to zmanjša hladilni učinek in vpliva na normalno delovanje transformatorja. S tem čiščenjem lahko odstranite umazanijo in druge delce v hladilniku, da ponovno vzpostavite njegovo normalno delovanje.

Okrepite spremljanje in vzdrževanje: Da bi se izognili negativnemu vplivu okvare glavnega hladilnika transformatorja na transformator, je mogoče okrepiti spremljanje in vzdrževanje hladilnika. Redno pregledujte in vzdržujte hladilnik ter pravočasno odkrijte in odpravite težave, kar lahko izboljša zanesljivost in stabilnost hladilnika.

Začasni nujni ukrepi: Med obdobjem odpravljanja težav se lahko sprejmejo nekateri začasni nujni ukrepi, kot so zmanjšanje obremenitve glavnega transformatorja, povečanje prezračevanja itd., da se zniža temperatura transformatorja in zagotovi varno delovanje transformatorja.

Skratka, v primeru okvare glavnega hladilnika transformatorja je treba pravočasno ukrepati, da se zagotovi normalno delovanje in varnost transformatorja. Posebne metode ravnanja je treba izbrati glede na strukturo hladilnika in vzrok okvare.

5. Kakšne so posledice vzporednega delovanja transformatorjev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vzporedno delovanje?

Vzporedno delovanje transformatorjev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vzporedno delovanje, lahko povzroči naslednje posledice:

Nestabilnost napetosti: Različni transformatorji imajo lahko različne električne parametre, kot so transformacijsko razmerje, upornost, induktivnost itd. Če so ti transformatorji z različnimi parametri prisiljeni delovati vzporedno, so lahko skupni električni parametri po vzporedni vezavi nestabilni, kar vpliva na kakovost napajanja.

Neenakomerna porazdelitev obremenitve: Če so transformatorji z neenakomerno porazdelitvijo obremenitve prisiljeni delovati vzporedno, lahko različni transformatorji nosijo različne obremenitve, kar vpliva na življenjsko dobo in stabilnost transformatorjev.

Prekomerno dvigovanje temperature: Če različni transformatorji delujejo vzporedno, se lahko njihovi pogoji in metode odvajanja toplote razlikujejo, kar lahko povzroči prekomerno dvigovanje temperature nekaterih transformatorjev in celo poškoduje transformator.

Varnostne nesreče: Če različni transformatorji delujejo vzporedno, lahko pride do razlik v njihovih načinih priključitve in zaščitnih ukrepih, kar lahko povzroči električne okvare ali varnostne nesreče.

Zato je za zagotovitev normalnega delovanja in varnosti transformatorjev treba izbrati ustrezne transformatorje za vzporedno delovanje glede na dejansko stanje, strogo upoštevati ustrezne pogoje in zahteve za vzporedno delovanje ter zagotoviti, da se transformatorji medsebojno ujemajo, dopolnjujejo in delujejo skupaj za izboljšanje kakovosti in stabilnosti napajanja.

7. Kaj povzroča nenavaden hrup transformatorja?

Obstaja lahko več razlogov, zakaj transformator oddaja nenavadne zvoke, tukaj je nekaj možnih vzrokov:

Kratek stik ali slab stik navitja znotraj transformatorja: Kratek stik ali slab stik navitja znotraj transformatorja lahko povzroči nestabilen ali previsok tok, kar povzroči nenavaden zvok.

Nečistoče ali plini v olju: Nečistoče ali plini v olju znotraj transformatorja lahko povzročijo nestabilen pretok olja ali nihanje zraka, kar povzroči nenormalen hrup.

Mehanske okvare: Mehanske okvare v transformatorju, kot so okvare opreme, kot so hladilni ventilatorji ali črpalke transformatorja, lahko povzročijo nenavadne zvoke.

Ohlapne ali puščajoče cevi: Ohlapne ali puščajoče cevi znotraj transformatorja lahko povzročijo nihanje zraka ali nestabilen pretok plina, kar lahko povzroči nenavadne zvoke.

Zunanji okoljski dejavniki: Dejavniki, kot so previsoka temperatura delovnega okolja transformatorja ali motnje hrupa, lahko povzročijo tudi nenavadne zvoke.

Če torej transformator oddaja nenavaden hrup, ga je treba pravočasno preveriti in popraviti. Specifično metodo vzdrževanja je treba izbrati glede na vzrok nenavadnega zvoka in specifično situacijo, da se ponovno vzpostavi normalno delovanje in stabilnost transformatorja. Hkrati je treba med namestitvijo, delovanjem in vzdrževanjem transformatorja biti pozoren na temperaturo okolja, vlažnost, hrup in druge dejavnike, da se preprečijo negativni vplivi na transformator.

8. Kdaj ni dovoljeno nastavljati preklopnika odcepne stikalne naprave za regulacijo napetosti pod obremenitvijo transformatorja?

Regulator napetosti pod obremenitvijo je običajna dodatna oprema transformatorja, ki se uporablja za prilagajanje transformacijskega razmerja med delovanjem transformatorja, da se doseže namen prilagajanja izhodne napetosti. Pri uporabi regulatorja tlaka pod obremenitvijo je treba upoštevati naslednje točke:

Ni dovoljeno delovanje pod napetostjo: ker transformator deluje pod napetostjo, bo v stikalu odcepnega stikala regulatorja napetosti pod obremenitvijo pri nastavitvi prišlo do obloka, zato stikala odcepnega stikala pod napetostjo ni dovoljeno upravljati.

Pogosto prilagajanje ni dovoljeno: pogosto prilagajanje preklopnika odtočnih kolektorjev pod obremenitvijo lahko povzroči poškodbo preklopnika ali slab stik, kar vpliva na normalno delovanje transformatorja.

Prilagajanje pri veliki obremenitvi ali kratkem stiku ni dovoljeno: Pri veliki obremenitvi ali kratkem stiku transformatorja lahko nastavitev preklopnika odtokov povzroči iskrenje ali prekomerni tok, kar lahko poškoduje preklopnik odtokov ali transformator.

Upoštevajte operativne postopke in varnostne ukrepe: Pri upravljanju naprave za regulacijo tlaka pod obremenitvijo morate upoštevati operativne postopke in varnostne ukrepe, kot sta nošenje zaščitne opreme in upoštevanje operativnih postopkov, da zagotovite varno delovanje.

Skratka, ni dovoljeno delovanje pod napetostjo, s pogostimi nastavitvami, velikimi obremenitvami ali nastavitvami v kratkem stiku. Pri upravljanju naprave za regulacijo tlaka pod obremenitvijo je treba upoštevati operativne postopke in varnostne ukrepe, da se zagotovi varno in stabilno delovanje.

9. Kaj pomeni nazivna vrednost na imenski ploščici transformatorja?

Nazivna vrednost na imenski ploščici transformatorja se nanaša na nekatere pomembne električne parametre in kazalnike delovanja transformatorja. Običajno vključuje naslednje vidike:

Nazivna moč: Nazivna moč transformatorja se nanaša na največjo obremenitev električne moči, ki jo lahko transformator neprekinjeno zagotavlja. Na primer, transformator z močjo 10 MVA pomeni, da lahko največja obremenitev transformatorja doseže 10 megavatov.

Nazivna napetost: Nazivna napetost transformatorja se nanaša na projektno napetost transformatorja. Na primer, transformator 220 kV/110 kV pomeni, da je vhodna napetost transformatorja 220 kV, izhodna napetost pa 110 kV.

Nazivna frekvenca: Nazivna frekvenca transformatorja se nanaša na omrežno frekvenco, za katero je transformator zasnovan. Na Kitajskem je omrežna frekvenca običajno 50 Hz.

Kratkotrajni vzdržljivi tok: Kratkotrajni vzdržljivi tok transformatorja se nanaša na največjo vrednost toka, ki jo transformator lahko prenese v kratkem časovnem obdobju. Na primer, kratkotrajni vzdržljivi tok transformatorja je 50 kA, kar pomeni, da lahko transformator prenese trenutni tok do 50 kA.

Stopnja izolacije: Stopnja izolacije transformatorja se nanaša na izolacijsko zmogljivost transformatorja v času načrtovanja. Na primer, transformator 220 kV pomeni, da je načrtovana izolacijska napetost transformatorja 220 kV.

Način hlajenja: Način hlajenja transformatorja se nanaša na način odvajanja toplote transformatorja. Transformatorji lahko na primer odvajajo toploto z naravnim hlajenjem, prisilnim hlajenjem z zrakom ali prisilnim hlajenjem z vodo.

Če povzamemo, nazivna vrednost na imenski ploščici transformatorja se nanaša na nekatere pomembne električne parametre in kazalnike delovanja transformatorja, kar je zelo pomembno za izbiro, namestitev in delovanje transformatorja.

10. Zakaj potrebuje pretvornik tokovnega vira večjo transformatorsko kapaciteto?

Tokovni pretvornik je pogosta vrsta pretvornika. Njegova metoda krmiljenja uporablja krmiljenje tokovne zanke, ki ima prednosti visoke natančnosti in močne prilagodljivosti ter se pogosto uporablja v industrijski proizvodnji. Zaradi delovnih značilnosti tokovnega pretvornika je potrebna velika transformatorska zmogljivost iz naslednjih razlogov:

Pretvornik tokovnega vira uporablja vmesno induktivnost: pretvornik tokovnega vira uporablja vmesno tuljavo, ki lahko doseže fazno razliko med izhodno napetostjo in tokom, da se doseže krmiljenje pretvorbe frekvence. Ker pa mora vmesna tuljava prenesti velik tok in napetost, je treba izbrati transformator z večjo kapaciteto, da se zagotovi normalno delovanje tuljave.

Tokovni pretvornik ima višji faktor moči: Tokovni pretvornik ima višji faktor moči, kar omogoča večjo korekcijo faktorja moči in s tem zmanjšanje harmonskega onesnaženja omrežja. Ker pa višji faktor moči zahteva večjo podporo kondenzatorja, je treba izbrati transformator z večjo kapaciteto, da se izpolnijo zahteve glede napajanja kondenzatorja.

Tokovni pretvornik potrebuje dodatno napajanje: Vezje tokovnega pretvornika potrebuje dodatno napajanje za zagotovitev normalnega delovanja krmiljenja tokovne zanke. Ti dodatni viri napajanja potrebujejo zadostno zmogljivost, zato je treba izbrati transformator z večjo zmogljivostjo, da zadosti zahtevam napajanja.

Zato pretvornik tokovnega vira potrebuje večjo transformatorsko kapaciteto, da zagotovi normalno delovanje vmesne tuljave, podpira napajanje kondenzatorja in izpolnjuje zahteve glede napajanja. Pri izbiri transformatorja je treba le-tega izbrati glede na dejanske električne parametre in zahteve glede delovanja, da se zagotovi normalno delovanje in stabilnost pretvornika.

11. S čim je povezana kapaciteta transformatorja?

Zmogljivost transformatorja se nanaša na največjo obremenitev električne moči, ki jo transformator lahko prenese. Zmogljivost transformatorja je povezana z naslednjimi dejavniki:

Vhodna in izhodna napetost: Vhodna in izhodna napetost transformatorja določata transformacijsko razmerje transformatorja, kar vpliva na njegovo kapaciteto. Višja kot je vhodna napetost transformatorja in nižja kot je izhodna napetost, večje je transformacijsko razmerje in večja je njegova kapaciteta.

Vrsta obremenitve: Različne obremenitve imajo različne faktorje moči, harmonsko vsebnost in druge značilnosti, ki vplivajo na zmogljivost transformatorja. Pri induktivnih obremenitvah je mogoče zmogljivost transformatorja ustrezno zmanjšati; pri nelinearnih obremenitvah pa je treba zmogljivost transformatorja ustrezno povečati.

Naraščajoča temperatura: Zmogljivost transformatorja se bo z naraščajočo temperaturo zmanjševala. Zato je treba pri načrtovanju transformatorja upoštevati ustrezno metodo odvajanja toplote in območje odvajanja toplote, da se zagotovi, da dvig temperature transformatorja ne preseže dovoljenega območja.

Način priključitve: Različni načini priključitve transformatorja, kot so zvezda, trikotnik itd., vplivajo tudi na kapaciteto transformatorja. Pri zvezdasti povezavi se lahko kapaciteta transformatorja poveča za približno 3-krat; pri trikotni povezavi je kapaciteta transformatorja relativno majhna.

Stopnja izolacije: Stopnja izolacije transformatorja določa izolacijsko sposobnost in varnostno delovanje transformatorja ter vpliva tudi na kapaciteto transformatorja.

Če povzamemo, je zmogljivost transformatorja povezana z dejavniki, kot so vhodna in izhodna napetost, vrsta obremenitve, dvig temperature, način priključitve in raven izolacije. Pri izbiri transformatorja je treba celovito upoštevati različne dejavnike glede na dejansko stanje, da se zagotovi normalno delovanje in stabilnost transformatorja.

12. Kako izboljšati delovanje transformatorja?

Izkoristek transformatorja se nanaša na izkoristek pretvorbe energije transformatorja, to je razmerje med izhodno močjo in vhodno močjo. Izboljšanje delovanja transformatorjev lahko zmanjša izgube energije in porabo energije, s čimer se izboljša ekonomičnost in zanesljivost transformatorjev. Tukaj je nekaj načinov za izboljšanje delovanja transformatorja:

Optimizacija zasnove transformatorja: Pri načrtovanju transformatorja se lahko uporabijo optimizirane metode načrtovanja, kot so zmanjšanje upornosti železnega jedra in navitja, zmanjšanje izgub bakra in železa itd., s čimer se zmanjšajo izgube energije transformatorja in izboljša delovanje.

Izberite visokokakovostne materiale: Pri izdelavi transformatorjev lahko izberete visokokakovostne materiale, kot so pločevine iz silicijevega jekla z nizkimi izgubami, visokoprevodni materiali itd., da zmanjšate izgube materiala in porabo energije ter izboljšate delovanje.

Sprejemanje ukrepov za varčevanje z energijo: Med delovanjem transformatorja se lahko sprejmejo ukrepi za varčevanje z energijo, kot so uporaba visoko učinkovitega hladilnega sistema, zmanjšanje obremenitve transformatorja, optimizacija urnika delovanja transformatorja itd., da se zmanjšajo izgube energije in izboljša učinkovitost.

Redno vzdrževanje in remont: Redno vzdrževanje in remont transformatorjev lahko ohrani normalno delovanje in stabilnost transformatorjev, s čimer se zmanjšajo izgube energije in izboljša delovanje.

Izbira ustreznega načina priključitve transformatorja: Različni načini priključitve transformatorja bodo vplivali tudi na njegovo delovanje. Pri izbiri načina priključitve transformatorja je mogoče izbrati optimalni način priključitve glede na dejanske potrebe in obremenitvene značilnosti, da se izboljša učinkovitost.

Če povzamemo, je mogoče izboljšanje učinkovitosti transformatorja doseči z optimizacijo zasnove, izbiro visokokakovostnih materialov, sprejetjem ukrepov za varčevanje z energijo, rednim vzdrževanjem in remontom ter izbiro ustreznih načinov priključitve. V praktični uporabi je treba za izbiro najprimernejše metode za izboljšanje delovanja celovito upoštevati različne dejavnike.

14. Kaj je vrtinčni tok? Katere so slabosti nastajanja vrtinčnih tokov?

Vrtinčni tok se nanaša na vrsto toka, ki nastane v prevodniku, in sicer na inducirani tok, ki ga povzroči sprememba magnetnega polja. Vrtinčni tok tvori krožno pot toka v prevodniku, ta tok pa tvori gibanje, podobno vrtinčnemu toku znotraj prevodnika, zato se imenuje vrtinčni tok.

Nastajanje vrtinčnih tokov ima naslednje pomanjkljivosti:

Izguba energije: Vrtinčni tokovi ustvarjajo krožne tokove v prevodnikih, ki med neprekinjenim tokom v prevodnikih ustvarjajo toploto. Ker nastanek vrtinčnih tokov povzročajo spremembe magnetnega polja, v opremi, kot so transformatorji in motorji,

prev
Značilnosti visoko natančnega stroja za rezanje transformatorskih jeder
【Novice iz podjetja】Tuji kupci so obiskali CANWIN in pohvalili center za obdelavo transformatorskih jeder.
Naslednji
priporočeno za vas
Stopite v stik z nami
Podjetje, specializirano za raziskave in razvoj linij za rezanje silicijeve jeklene pločevine, energetskih transformatorjev, linij za rezanje silicijeve jeklene pločevine in strojev za navijanje transformatorske folije, deluje z močnim poudarkom na inovacijah in preciznem inženirstvu.
Kontaktirajte nas
Obrnite se na prodajo pri gospe Flori Lu
Mobilni telefon: +86 1370-228-2846
Tel.: (+86) 750-887-3161
Faks: (+86) 750-887-3199
E-pošta:info@canwinsg.com
Pisarniški dodatek: No.1 Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, Kitajska 529700
Naslov pisarne v Singapurju: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapur 658079
Avtorske pravice © 2026CANWIN | Zemljevid strani
Customer service
detect