1.Pse bërthama e transformatorit duhet të jetë e tokëzuar?
2. Pse transformatorët përdorin fletë çeliku silikoni si bërthamë?
3. Cili është qëllimi i mbrojtjes së gazit?
4. Cilat janë ndryshimet midis diferencialit kryesor të transformatorit dhe mbrojtjes së gazit?
5.Si të merreni me defektin e ftohësit kryesor të transformatorit?
Çfarë duhet të dini më shumë, shihni më poshtë
01
Pse duhet të tokëzohet bërthama e transformatorit?
Në funksionimin normal të një transformatori të fuqisë, bërthama e hekurit duhet të jetë e tokëzuar mirë. Nëse nuk ka tokëzim, tensioni i pezullimit të bërthamës së hekurit në tokë do të shkaktojë prishjen dhe shkarkimin me ndërprerje të bërthamës së hekurit në tokë, dhe mundësia e formimit të potencialit të pezullimit të bërthamës së hekurit eliminohet pasi bërthama e hekurit të jetë i bazuar. Megjithatë, kur bërthama është e tokëzuar në më shumë se dy pika, potenciali i pabarabartë midis bërthamave do të formojë një qarkullim midis pikave të tokës dhe do të shkaktojë defektin e ngrohjes së tokëzimit me shumë pika të bërthamës.
Defekti në tokë i bërthamës së hekurit të transformatorit do të shkaktojë mbinxehje lokale të bërthamës së hekurit. Në raste të rënda, rritja lokale e temperaturës së bërthamës së hekurit do të rritet, do të shkaktohet veprimi i lehtë i gazit dhe madje edhe aksidenti i udhëtimit të veprimit të gazit të rëndë. Gabimi i qarkut të shkurtër ndërmjet çipave të hekurit formohet nga bërthama e pjesshme e hekurit e djegur, e cila rrit humbjen e hekurit dhe ndikon seriozisht në performancën dhe funksionimin normal të transformatorit, kështu që është e nevojshme të zëvendësohet fleta e çelikut të silikonit me bërthamë hekuri për riparim. . Pra transformatorët nuk lejojnë tokëzim me shumë pika dhe tokëzim vetëm me një pikë.
02
Pse transformatorët përdorin fletë çeliku silikoni si bërthamë?
Bërthama e zakonshme e transformatorit është bërë përgjithësisht prej fletë çeliku silikoni. Çeliku i silikonit është një lloj çeliku silikoni (silic i njohur gjithashtu si silikon), përmbajtja e tij e silikonit është 0,8 ~ 4,8%. Bërthama e transformatorit është prej çeliku silikoni, sepse vetë çeliku i silikonit është një material magnetik me përçueshmëri të fortë magnetike. Në bobinën e aktivizuar, ajo mund të prodhojë intensitet të madh të induksionit magnetik, në mënyrë që vëllimi i transformatorit të mund të reduktohet.
Siç e dimë, transformatori aktual funksionon gjithmonë në gjendjen e rrymës, dhe humbja e energjisë nuk është vetëm në rezistencën e spirales, por edhe në bërthamën e hekurit të magnetizuar nga rryma alternative. Humbja e fuqisë në bërthamën e hekurit zakonisht quhet "humbje hekuri". Humbja e hekurit shkaktohet nga dy arsye, njëra është "humbja e histerezës" dhe tjetra është "humbja e rrymës vorbull".
Humbja e histerezës është humbja e hekurit e shkaktuar nga fenomeni i histerezës në procesin e magnetizimit të bërthamës së hekurit. Madhësia e kësaj humbjeje është proporcionale me zonën e rrethuar nga laku i histerezës së materialit. Laku i histerezës së çelikut të silikonit është i ngushtë dhe humbja e histerezës së bërthamës së hekurit të përdorur si transformator është e vogël, gjë që mund të zvogëlojë shumë shkallën e tij të ngrohjes.
Meqenëse çeliku i silikonit ka avantazhet e mësipërme, pse të mos përdorni të gjithë çelikun e silikonit si bërthamë, por edhe ta përpunoni atë në fletë?
Kjo për shkak se bërthama e flakëve redukton një lloj tjetër humbjeje hekuri të quajtur humbje e rrymës vorbull. Funksionimi i transformatorit, ka rrymë alternative në spirale, ai prodhon fluks magnetik është natyrisht i alternuar. Ky fluks në ndryshim krijon një rrymë të induktuar në bërthamën e hekurit. Rryma e induktuar e krijuar në bërthamën e hekurit qarkullon në rrafshin pingul me drejtimin e fluksit magnetik, kështu që quhet rrymë vorbull. Humbjet e rrymës vorbull ngrohin gjithashtu bërthamën. Për të reduktuar humbjen e rrymës vorbull, bërthama e hekurit të transformatorit grumbullohet me fletë çeliku silikoni që janë të izoluara nga njëra-tjetra, në mënyrë që rryma vorbull të kalojë nëpër një seksion të vogël në një qark të gjatë dhe të ngushtë për të rritur rezistencën në rrugën e rrymës vorbull. . Në të njëjtën kohë, silikoni në çelikun e silikonit rrit rezistencën e materialit dhe gjithashtu luan një rol në reduktimin e rrymës vorbull.
Për bërthamën e hekurit të përdorur si transformator, zakonisht përdoret fletë çeliku silikoni e mbështjellë në të ftohtë 0.35 mm e trashë. Sipas madhësisë së bërthamës së kërkuar të hekurit, pritet në fletë të gjata dhe më pas mbivendoset në formë "dielli" ose "gojë". Në parim, për të reduktuar rrymën vorbull, sa më e hollë të jetë fleta e çelikut të silikonit, aq më i ngushtë është shiriti i bashkimit dhe aq më i mirë është efekti. Kjo jo vetëm që redukton humbjen e rrymës vorbull dhe rritjen e temperaturës, por kursen edhe materialin e fletës së çelikut të silikonit. Por në fakt kur bëhet bërthama prej hekuri prej fletë çeliku silikoni. Jo vetëm nga avantazhet e përmendura më lart, për të bërë bërthamën do të kërkohet një rritje e konsiderueshme në orët e punës dhe një ulje në seksionin kryq efektiv të bërthamës. Prandaj, kur bëjmë bërthamën e transformatorit me fletë çeliku silikoni, duhet të nisemi nga situata specifike, të peshojmë avantazhet dhe disavantazhet dhe të zgjedhim madhësinë më të mirë.
03
Cili është qëllimi i mbrojtjes së gazit?
1) Qarku i shkurtër shumëfazor brenda transformatorit.
2) Qark i shkurtër midis kthesave, qark i shkurtër midis dredha-dredha dhe bërthamës ose guaskës prej hekuri.
3) Dështimi i bërthamës së hekurit.
4) Vaj nën sipërfaqe ose rrjedhje vaji.
5) Kontakti i dobët i çelësit të rubinetit ose saldimi i telit nuk është i fortë.
04
Cilat janë ndryshimet midis diferencialit kryesor të transformatorit dhe mbrojtjes së gazit?
1, mbrojtja diferenciale e transformatorit kryesor është projektuar dhe prodhuar sipas parimit të rrymës qarkulluese, dhe mbrojtja e gazit është projektuar dhe prodhuar sipas karakteristikave të gazit të gjeneruar ose të dekompozuar kur transformatori ka një dështim të brendshëm.
2. Mbrojtja diferenciale është mbrojtja kryesore e transformatorit, dhe mbrojtja e gazit është mbrojtja kryesore e defektit të brendshëm të transformatorit.
3, sipas fushës së ndryshme të mbrojtjes:
Një mbrojtje diferenciale:
1) Linja kryesore e plumbit të transformatorit dhe spiralja e transformatorit kanë qark të shkurtër shumëfazor.
2) qark i shkurtër njëfazor i shkurtër ndër-kthesë.
3) Defekti i tokëzimit të bobinës mbrojtëse dhe telit të plumbit në sistemin e tokëzimit me rrymë të lartë.
B Mbrojtja e gazit:
1) Qarku i shkurtër i brendshëm shumëfazor i transformatorit.
2) qark i shkurtër ndër-kthesë, ndër-kthesë dhe bërthamë ose jashtë dhe qark i shkurtër.
3) Dështimi i bërthamës së hekurit (humbja e ngrohjes dhe djegies).
4) Vaj nën sipërfaqe ose rrjedhje vaji.
5) Kontakt i dobët i çelësit të rubinetit ose saldim i dobët i telit.
05
Si të merreni me defektin e ftohësit të transformatorit kryesor?
1. Kur humbet furnizimi me energji elektrike i seksioneve I dhe II të ftohësit, sinjali i "ndërprerjes së rrymës nr. 1, #2" do të dërgohet. Ftohësi kryesor i transformatorit do të ndalojë dhe qarku i udhëtimit është i lidhur.
2. Në rast të dështimit të furnizimit me energji elektrike në seksionin I dhe II gjatë funksionimit, "cooler all stops" ndizet dhe më pas ftohësi kryesor i transformatorit ndalon dhe qarku i fikjes lidhet. Kompleti i mbrojtjes duhet të raportohet menjëherë te dispeçimi dhe çaktivizimi, dhe ndërrimi manual duhet të kryhet shpejt.
3. Kur ndonjë prej qarqeve të ftohësit dështon, izoloni qarkun e ftohësit me defekt.
06
Cilat janë pasojat e funksionimit paralel të transformatorëve që nuk plotësojnë kushtet e funksionimit paralel?
Kur raporti i ndryshueshëm nuk është i njëjtë dhe funksionon paralel, do të ketë qarkullim, duke ndikuar në daljen e transformatorit, nëse impedanca në përqindje nuk është konsistente dhe funksionon paralel, ai nuk mund të shpërndajë ngarkesën sipas proporcionit të kapacitetit të transformator, por gjithashtu ndikojnë në daljen e transformatorit. Kur grupet e instalimeve elektrike nuk janë të njëjta dhe funksionojnë paralelisht, transformatori do të qarkullojë të shkurtër.
07
Çfarë e shkakton zhurmën jonormale të transformatorit?
1) mbingarkesë;
2) Kontakt i dobët i brendshëm, ndezja e shkarkimit;
3) Disa pjesë janë të lirshme;
4) Ka tokëzim ose qark të shkurtër në sistem;
5) Nisja e madhe e motorit shkakton ndryshime relativisht të mëdha të ngarkesës.
08
Kur nuk lejohet rregullimi i çelësit të rubinetit të rregullatorit të tensionit në ngarkesë të transformatorit?
1) Funksionimi i mbingarkesës së transformatorit (përveç rasteve të veçanta)
2) Kur mbrojtja e gazit nga drita e pajisjes rregulluese të presionit në ngarkesë shfaqet shpesh sinjal.
3) kur nuk ka vaj në shenjën e vajit të pajisjes rregulluese të presionit në ngarkesë.
4) Kur numri i presionit rregullues tejkalon numrin e specifikuar.
5) Ndodhja jonormale e pajisjes rregulluese të presionit.
09
Cilat janë vlerësimet në pllakën e emrit të transformatorit?
Vlerësimi i transformatorit është rregullimi i prodhuesit për përdorimin normal të transformatorit, transformatorit në gjendjen e specifikuar të funksionimit, mund të sigurojë punë afatgjatë të besueshme dhe të ketë performancë të mirë. Vlerësimi i tij përfshin sa vijon:
1, kapaciteti i vlerësuar: transformatori në gjendjen nominale të kapacitetit dalës të vlerës së garantuar, njësi me volt-amper (VA), kilovolt-amper (kVA) ose megavolt-amper (MVA), sepse transformatori ka funksionim të lartë efikasiteti, zakonisht vlera e projektimit të kapacitetit të vlerësuar të mbështjelljes origjinale dhe dytësore është e barabartë.
2, tension nominal: i referohet vlerës së garantuar të tensionit terminal të transformatorit kur nuk ka ngarkesë, e shprehur në volt (V) dhe kilovolt (kV). Përveç nëse specifikohet ndryshe, voltazhi i vlerësuar është tensioni i linjës së gishtit.
3. Rryma nominale: i referohet rrymës së linjës e llogaritur nga kapaciteti nominal dhe tensioni nominal, i shprehur në amper (A).
4, rryma pa ngarkesë: rryma e ngacmimit e funksionimit pa ngarkesë të transformatorit në përqindjen e rrymës së vlerësuar.
5, humbja e qarkut të shkurtër: njëra anë e qarkut të shkurtër dredha-dredha, ana tjetër e tensionit të dredha-dredha në mënyrë që të dy anët e dredha-dredha të arrijnë humbjen aktive aktuale të vlerësuar, të shprehur në vat (W) ose kilovat (kW).
6, humbje pa ngarkesë: i referohet humbjes së fuqisë aktive të transformatorit në funksionimin pa ngarkesë, e shprehur në vat (W) ose kilovat (kW).
7, tension qark i shkurtër: i njohur gjithashtu si tension rezistencë e plotë, i referohet njërës anë të qarkut të shkurtër të dredha-dredha, në anën tjetër të dredha-dredha për të arritur tensionin e vlerësuar aktual të aplikuar dhe përqindjen e tensionit të vlerësuar.
8. Grupi i lidhjes: tregon mënyrën e lidhjes së mbështjelljes primare dhe dytësore dhe diferencën e fazës ndërmjet tensioneve të linjës, e cila përfaqësohet me orë.
10
Pse konvertuesit e burimit aktual kanë nevojë për kapacitet të madh të transformatorit?
Transformatorët në përgjithësi janë të dizajnuar për kapacitet nominal, jo për fuqi nominale, sepse rryma e tyre lidhet vetëm me kapacitetin nominal. Për konvertuesit e burimit të tensionit, kapaciteti i vlerësuar dhe fuqia nominale janë pothuajse të barabarta sepse faktori i fuqisë hyrëse është afër 1. Konvertuesi i burimit aktual nuk është, faktori i fuqisë së transformatorit të tij në anën hyrëse është maksimumi i barabartë me ngarkesën e faktorit të fuqisë së motorit asinkron. kështu që për të njëjtin motor me ngarkesë, kapaciteti i tij i vlerësuar është më i madh se transformatori i konvertuesit të burimit të tensionit.
11
Me çfarë lidhet kapaciteti i një transformatori?
Zgjedhja e bërthamës së hekurit lidhet me tensionin, dhe zgjedhja e telit lidhet me rrymën, domethënë trashësia e telit lidhet drejtpërdrejt me vlerën kalorifike. Kjo do të thotë, kapaciteti i transformatorit lidhet vetëm me vlerën kalorifike. Për një transformator të projektuar, nëse shpërndarja e nxehtësisë nuk është e mirë në mjedis, nëse është 1000 KVA, nëse kapaciteti i shpërndarjes së nxehtësisë është rritur, është e mundur të punohet në 1250 KVA.
Përveç kësaj, kapaciteti nominal i transformatorit lidhet edhe me rritjen e lejuar të temperaturës, për shembull, nëse një transformator 1000 KVA, rritja e lejuar e temperaturës është 100 K, nëse në rrethana të veçanta, mund të lejohet të punojë deri në 120 K, kapaciteti i tij. është më shumë se 1000 KVA. Mund të shihet gjithashtu se nëse kushtet e shpërndarjes së nxehtësisë së transformatorit përmirësohen, kapaciteti i tij nominal mund të rritet. Në të kundërt, për të njëjtin kapacitet të konvertuesit, vëllimi i kabinetit të transformatorit mund të reduktohet.
12
Si të përmirësohet efikasiteti i transformatorit?
1) Mundohuni të zgjidhni transformatorin me humbje të ulët, efikasitet të lartë dhe kursim energjie
2) Sipas ngarkesës, zgjidhni një transformator me kapacitet të arsyeshëm
3) Faktori mesatar i ngarkesës së transformatorit duhet të jetë më i madh se 70%
4) kur koeficienti mesatar i ngarkesës është shpesh më pak se 30%, transformatori me kapacitet të vogël duhet të zëvendësohet sipas rastit
5) Përmirësoni faktorin e fuqisë së ngarkesës për të përmirësuar aftësinë e transformatorit për të transmetuar fuqinë aktive
6) Konfigurim i arsyeshëm i ngarkesës, sa më shumë që të jetë e mundur për të zvogëluar numrin e funksionimit të transformatorit
13
Pse të përshpejtohet transformimi teknik i transformatorit të shpërndarjes me konsum të lartë të energjisë?
Transformatorët e shpërndarjes së konsumit të lartë të energjisë kryesisht i referohen: SJ, SJL, SL7, S7 dhe transformatorëve të tjerë të serive, humbja e hekurit, humbja e bakrit janë shumë më të larta se transformatorët e serisë S9 të përdorur gjerësisht aktualisht, si S7 në krahasim me S9, humbja e hekurit 11 % më e lartë, humbja e bakrit 28% më e lartë.
Dhe transformator i ri, të tilla si S10, transformator S11 se kursimit të energjisë S9, humbja e hekurit transformator aliazh amorf është vetëm ekuivalente me S7 20%. Transformatorët në përgjithësi kanë një jetë shërbimi prej disa dekadash. Zëvendësimi i transformatorit me energji të lartë me transformator të kursimit të energjisë me efikasitet të lartë jo vetëm që mund të përmirësojë efikasitetin e konvertimit të energjisë, por edhe të kursejë energjinë elektrike gjatë periudhës së jetës.
14
Çfarë është rryma vorbull? Cilat janë efektet e dëmshme të gjenerimit të vorbullës?
Kur një rrymë alternative kalon nëpër një tel, një fushë magnetike alternative krijohet rreth telit. I gjithë përcjellësi në fushën magnetike alternative do të prodhojë rrymë të induktuar brenda, sepse kjo rrymë e induktuar në të gjithë përcjellësin në vetvete në një lak të mbyllur, njësoj si vorbulla e ujit, e ashtuquajtura vorbull. Rryma e turbullt jo vetëm që do të harxhojë energji, do të zvogëlojë efikasitetin e pajisjeve elektrike dhe do të shkaktojë përdorimin e pajisjeve elektrike (të tilla si bërthama e transformatorit) ngrohje, por do të ndikojë seriozisht në funksionimin normal të pajisjeve.
15
Pse mbrojtja kalimtare e transformatorit duhet të shmangë rrymën e qarkut të shkurtër të tensionit të ulët?
Kryesisht duke marrë parasysh selektivitetin e lëvizjes së mbrojtjes së stafetës, mbrojtjen e shpejtë të anës së lartë kryesisht, mbrojtjen e jashtme të ashpër të defekteve të transformatorit është nëse nuk shmangni anën e tensionit të ulët të transformatorit në vendosjen e rrymës maksimale të qarkut të shkurtër, për shkak të anës së tensionit të ulët. nuk është larg nga eksporti i një varg të qark të shkurtër vlera aktuale nuk është e madhe, bazë e barabartë, kjo do të bëjë të lartë anën e mbrojtjes së thyerjes së shpejtë të zgjeruar në presion të ulët, kështu që ju humbni selektivitetin. Pas humbjes së mbrojtjes selektive më të besueshme, por për të lejuar bezdi, të tilla si tani ka shumë grupe industriale 10 kv dhomë transformatorësh gjithmonë (10 kv autobus + ndërprerës prizë), çdo seminar i vendosur dhomën e transformatorit të tensionit të ulët (kabineti i rrjetit unazë + transformatori ), nëse ndërprerësi nuk është i larguar nga ana e tensionit të ulët të rrymës maksimale të qarkut të shkurtër të transformatorit do të shkaktojë ndërprerësin kryesor të tensionit të ulët, (siguresa e ndërprerësit të ngarkesës së kabinetit të rrjetit të rrjetit), veprimi i ndërprerësit të tensionit të lartë, sjell bezdi në funksionim.
16
Pse dy transformatorë paralelë nuk mund të tokëzohen në të njëjtën kohë?
Në sistemin e rrymës së lartë, për të përmbushur kërkesat e koordinimit të ndjeshmërisë së mbrojtjes rele, një pjesë e transformatorit kryesor është e tokëzuar, dhe pjesa tjetër është e pa tokëzuar.
Pikat neutrale të dy transformatorëve kryesorë në një stacion nuk janë të tokëzuara në të njëjtën kohë, kështu që kryesisht merret parasysh koordinimi i mbrojtjes së rrymës së sekuencës zero dhe tensionit të sekuencës zero.
Në një nënstacion me shumë transformatorë që funksionojnë paralelisht, një pjesë e pikave neutrale të transformatorit është e tokëzuar dhe pjesa tjetër është e pa tokëzuar. Në këtë mënyrë, niveli i rrymës së defektit në tokë mund të kufizohet në një diapazon të arsyeshëm dhe madhësia dhe hapi i të gjithë rrymës së sekuencës zero të rrjetit nuk mund të ndikohet nga ndryshimi i mënyrës së funksionimit dhe ndjeshmëria e rrymës me sekuencë zero. mbrojtja e sistemit mund të përmirësohet.
17
Pse transformatori i sapo instaluar ose i riparuar duhet të bëjë testin e mbylljes me ndikim përpara se të vihet në punë?
Shkëputja e transformatorëve pa ngarkesë që operojnë në rrjet do të rezultojë në mbitension operativ. Në sistemet e tokëzuara me rrymë të ulët, amplituda e të ashtuquajturit mbitension mund të jetë 3 deri në 4 herë më shumë se tensioni i vlerësuar i fazës; Në sistemet e mëdha me tokëzim, mbitensioni i funksionimit mund të jetë gjithashtu deri në 3 herë më shumë se tensioni i vlerësuar i fazës. Prandaj, për të testuar nëse izolimi i transformatorit mund t'i rezistojë tensionit nominal dhe mbitensionit operativ, duhet të kryhen disa teste të mbylljes së ndikimit përpara se transformatori të vihet në punë. Përveç kësaj, hyrja e transformatorit pa ngarkesë do të prodhojë rrymë hyrëse, vlera e saj mund të arrijë 6 ~ 8 herë të rrymës së vlerësuar. Për shkak se rryma hyrëse e ngacmimit do të prodhojë shumë energji elektrike, kështu që bëni testin e mbylljes së ndikimit ose merrni parasysh nëse forca mekanike e transformatorit dhe mbrojtja rele do të keqpërdorin masat efektive.
Burimi: Windows on Power