01
Pse duhet të jetë e tokëzuar bërthama e transformatorit?
Në funksionimin normal të një transformatori fuqie, bërthama e hekurit duhet të jetë e tokëzuar në mënyrë të sigurt. Nëse nuk ka tokëzim, tensioni i pezullimit të bërthamës së hekurit në tokë do të shkaktojë prishje dhe shkarkim të ndërprerë 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 e tokëzuar. 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 tokëzimit dhe do të shkaktojë defektin e ngrohjes së tokëzimit shumëpikësh të bërthamës.
Defekti i tokëzimit të bërthamës së hekurit të transformatorit do të shkaktojë mbinxehje lokale të bërthamës së hekurit. Në raste serioze, rritja lokale e temperaturës së bërthamës së hekurit do të rritet, veprimi i lehtë i gazit dhe madje do të shkaktohet aksident nga veprimi i rëndë i gazit. Defekti i qarkut të shkurtër midis copëzave të hekurit formohet nga djegia e pjesshme e bërthamës së hekurit, 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 silikoni të bërthamës së hekurit për riparim. Pra, transformatorët nuk lejojnë tokëzim me shumë pika dhe vetëm tokëzim me një pikë.
02
Pse transformatorët përdorin fletë çeliku silikoni si bërthama?
Bërthama e zakonshme e transformatorit është bërë përgjithësisht nga fletë çeliku silikoni. Çeliku silikon është një lloj çeliku silikoni (i njohur edhe si silikon), përmbajtja e tij e silikonit është 0.8 ~ 4.8%. Bërthama e transformatorit është bërë nga çeliku silikon, sepse çeliku silikon në vetvete është një material magnetik me përçueshmëri të fortë magnetike. Në bobinën e energjizuar, mund të prodhojë intensitet të lartë induksioni magnetik, në mënyrë që vëllimi i transformatorit të mund të reduktohet.
Siç e dimë, transformatori aktual punon gjithmonë në gjendje AC, dhe humbja e fuqisë 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 së vorbullës".
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 sipërfaqen e rrethuar nga laku i histerezës së materialit. Laku i histerezës së çelikut silikon është i ngushtë dhe humbja e histerezës së bërthamës së hekurit të përdorur si transformator është e vogël, gjë që mund ta zvogëlojë ndjeshëm shkallën e ngrohjes së saj.
Meqenëse çeliku silikon ka avantazhet e mësipërme, pse të mos përdoret i gjithë çeliku silikon si bërthamë, por edhe ta përpunohet në fletë?
Kjo për shkak se bërthama e thërmuar zvogëlon një lloj tjetër humbjeje të hekurit të quajtur humbje e rrymës së vorbullës. Gjatë funksionimit të transformatorit, ekziston një rrymë alternative në bobinë, e cila prodhon fluks magnetik që është sigurisht alternativ. Ky fluks në ndryshim krijon një rrymë të induktuar në bërthamën e hekurit. Rryma e induktuar e gjeneruar në bërthamën e hekurit qarkullon në planin pingul me drejtimin e fluksit magnetik, kështu që quhet rrymë e vorbullës. Humbjet e rrymës së vorbullës gjithashtu e ngrohin bërthamën. Për të zvogëluar humbjen e rrymës së vorbullës, bërthama e hekurit e transformatorit është e mbushur me fletë çeliku silikoni që janë të izoluara nga njëra-tjetra, në mënyrë që rryma e vorbullës të kalojë nëpër një seksion të vogël në një qark të gjatë dhe të ngushtë për të rritur rezistencën në rrugën e rrymës së vorbullës. Në të njëjtën kohë, silikoni në çelikun e silikonit rrit rezistencën e materialit dhe gjithashtu luan një rol në zvogëlimin e rrymës së vorbullës.
Për bërthamën e hekurit të përdorur si transformator, përdoret përgjithësisht fletë çeliku silikoni e petëzuar në të ftohtë me trashësi 0.35 mm. Sipas madhësisë së bërthamës së hekurit të kërkuar, ajo pritet në fletë të gjata dhe më pas mbivendoset në formë "dielli" ose "goje". Në parim, për të zvogëluar rrymën vorbull, sa më e hollë të jetë fleta e çelikut silikon, aq më e ngushtë është shiriti i bashkimit dhe aq më i mirë është efekti. Kjo jo vetëm që zvogëlon humbjen e rrymës vorbull dhe rritjen e temperaturës, por edhe kursen materialin e fletës së çelikut silikon. Por në fakt, kur prodhohet fletë çeliku silikoni, bërthama e hekurit... Jo vetëm nga avantazhet e përmendura më sipër, për prodhimin e bërthamës do të kërkohej një rritje e konsiderueshme e orëve të punës dhe një ulje e prerjes tërthore efektive të bërthamës. Prandaj, kur prodhohet bërthama e transformatorit me fletë çeliku silikoni, duhet të fillojmë nga situata specifike, të peshojmë avantazhet dhe disavantazhet dhe të zgjedhim madhësinë më të mirë.
03
Cili është fushëveprimi i mbrojtjes nga gazi?
1) Qark i shkurtër shumëfazor brenda transformatorit.
2) Qark i shkurtër midis kthesave, qark i shkurtër midis dredhjes dhe bërthamës ose guaskës së hekurit.
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 kryesore e transformatorit 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 ndodh një dështim i brendshëm i transformatorit.
2. Mbrojtja diferenciale është mbrojtja kryesore e transformatorit, dhe mbrojtja nga gazi është mbrojtja kryesore e defektit të brendshëm të transformatorit.
3, sipas fushëveprimit të ndryshëm të mbrojtjes:
Një mbrojtje diferenciale:
1) Linja kryesore e përçuesit të transformatorit dhe bobina e transformatorit kanë qark të shkurtër shumëfazësh.
2) qark i shkurtër serioz ndër-kthesë me një fazë.
3) Defekt i tokëzimit të spirales mbrojtëse dhe telit përçues në sistemin e tokëzimit me rrymë të lartë.
Mbrojtja nga gazi B:
1) Qarku i shkurtër shumëfazor i brendshëm i transformatorit.
2) qark i shkurtër midis kthesave, qark i shkurtër midis kthesave dhe bërthamës ose jashtë tyre.
3) Dështimi i bërthamës së hekurit (humbje e nxehtësisë 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 kryesor të transformatorit?
1. Kur furnizimi me energji i seksioneve I dhe II të ftohësit ndërpritet, do të dërgohet sinjali "ndërprerje e energjisë #1, #2". Ftohësi kryesor i transformatorit do të ndalet dhe qarku i fikjes është i lidhur.
2. Në rast të dështimit të furnizimit me energji të ndërrimit në seksionin I dhe II gjatë funksionimit, ndizet "ftohësi ndalet", dhe më pas ftohësi kryesor i transformatorit ndalet dhe qarku i fikjes është i lidhur. Seti i mbrojtjes duhet të raportohet menjëherë te dispeçeri dhe të çaktivizohet, dhe ndërrimi manual duhet të kryhet shpejt.
3. Kur ndonjë nga qarqet e ftohësit prishet, 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 paralelisht, do të ketë qarkullim, duke ndikuar në daljen e transformatorit. Nëse përqindja e impedancës nuk është konsistente dhe funksionon paralelisht, nuk mund ta shpërndajë ngarkesën sipas proporcionit të kapacitetit të transformatorit, por gjithashtu ndikon në daljen e transformatorit. Kur grupet e instalimeve elektrike nuk janë të njëjta dhe funksionojnë paralelisht, transformatori do të ketë qark të shkurtër.
07
Çfarë e shkakton zhurmën jonormale të transformatorit?
1) mbingarkesë;
2) Kontakt i dobët i brendshëm, ndezje shkarkimi;
3) Disa pjesë janë të lirshme;
4) Ka tokëzim ose qark të shkurtër në sistem;
5) Ndezja e motorit me fuqi të madhe shkakton ndryshime relativisht të mëdha të ngarkesës.
08
Kur nuk lejohet të rregullohet çelësi i rubinetit të rregullatorit të tensionit në ngarkesë të transformatorit?
1) Funksionimi i mbingarkesës së transformatorit (përveç rasteve të veçanta)
2) Kur mbrojtja e lehtë e gazit të pajisjes së rregullimit të presionit në ngarkesë shfaqet shpesh si sinjal.
3) kur nuk ka vaj në shenjën e vajit të pajisjes së rregullimit të presionit në ngarkesë.
4) Kur numri i presionit rregullues tejkalon numrin e specifikuar.
5) Ndodhje jonormale e pajisjes së rregullimit të presionit.
09
Cilat janë vlerësimet në pllakën e emrit të transformatorit?
Vlerësimi i transformatorit është rregullorja e prodhuesit për përdorim normal të transformatorit, transformatori në gjendjen e specifikuar të funksionimit të vlerësimit, mund të sigurojë punë të besueshme afatgjatë dhe të ketë performancë të mirë. Vlerësimi i tij përfshin si në vijim:
1, kapaciteti nominal: transformatori në gjendjen nominale të kapacitetit të daljes së vlerës së garantuar, njësi me volt-amper (VA), kilovolt-amper (kVA) ose megavolt-amper (MVA), për shkak se transformatori ka një efikasitet të lartë operativ, zakonisht vlera origjinale dhe dredha-dredha sekondare e kapacitetit të vlerësuar të projektimit është e barabartë.
2, tensioni i vlerësuar: i referohet vlerës së garantuar të tensionit të terminalit të transformatorit kur nuk ka ngarkesë, e shprehur në volt (V) dhe kilovolt (kV). Nëse nuk specifikohet ndryshe, tensioni i vlerësuar është tensioni i linjës së gishtit.
3. Rryma nominale: i referohet rrymës së linjës të llogaritur nga kapaciteti nominal dhe tensioni nominal, i shprehur në amper (A).
4, rryma pa ngarkesë: rryma e ngacmimit të funksionimit pa ngarkesë të transformatorit në përqindje të rrymës nominale.
5, humbje qark të shkurtër: njëra anë e dredha-dredha qark të shkurtër, ana tjetër e tensionit dredha-dredha në mënyrë që të dyja anët e dredha-dredha të arrijnë humbjen aktive të rrymës nominale, e shprehur në vat (W) ose kilovat (kW).
6, humbja pa ngarkesë: i referohet humbjes së fuqisë aktive të transformatorit në funksionimin pa ngarkesë, e shprehur në vat (W) ose kilovat (kW).
7, tensioni i qarkut të shkurtër: i njohur edhe si tension i rezistencës, i referohet njërës anë të qarkut të shkurtër të mbështjelljes, anës tjetër të mbështjelljes për të arritur tensionin e aplikuar të rrymës nominale dhe përqindjen e tensionit të vlerësuar.
8. Grupi i lidhjes: tregon mënyrën e lidhjes së mbështjelljeve primare dhe sekondare dhe ndryshimin e fazës midis tensioneve të linjës, i cili përfaqësohet nga ora.
10
Pse konvertuesit e burimit të rrymës kanë nevojë për kapacitet të madh transformatori?
Transformatorët në përgjithësi janë të projektuar për kapacitet të vlerësuar, jo për fuqi të vlerësuar, sepse rryma e tyre lidhet vetëm me kapacitetin e vlerësuar. Për konvertuesit me burim tensioni, kapaciteti i vlerësuar dhe fuqia e vlerësuar janë pothuajse të barabarta sepse faktori i fuqisë hyrëse është afër 1. Konvertuesi me burim rryme nuk është, faktori i fuqisë së transformatorit në anën hyrëse është më së shumti i barabartë me faktorin e fuqisë së ngarkesës së motorit asinkron, kështu që për të njëjtën motor me ngarkesë, kapaciteti i tij i vlerësuar është më i madh se transformatori i konvertuesit me burim tensioni.
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 1000KVA, nëse kapaciteti i shpërndarjes së nxehtësisë është rritur, është e mundur të punohet në 1250KVA.
Përveç kësaj, kapaciteti nominal i transformatorit lidhet edhe me rritjen e lejuar të temperaturës, për shembull, nëse është një transformator 1000KVA, rritja e lejuar e temperaturës është 100K, nëse në rrethana të veçanta mund të lejohet të funksionojë deri në 120K, kapaciteti i tij është më shumë se 1000KVA. Gjithashtu mund të shihet se nëse kushtet e shpërndarjes së nxehtësisë së transformatorit përmirësohen, kapaciteti i tij nominal mund të rritet. Anasjelltas, për të njëjtin kapacitet të konvertuesit, vëllimi i kabinetit të transformatorit mund të zvogëlohet.
12
Si të përmirësohet efikasiteti i transformatorit?
1) Mundohuni të zgjidhni transformator 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 nevojës
5) Përmirësoni faktorin e fuqisë së ngarkesës për të përmirësuar aftësinë e transformatorit për të transmetuar fuqi 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 me konsum të lartë energjie i referohen kryesisht: SJ, SJL, SL7, S7 dhe transformatorëve të serive të tjera, humbja e hekurit, humbja e bakrit është shumë më e lartë se transformatorët e serisë S9 që përdoren gjerësisht aktualisht, të tilla si S7 krahasuar me S9, humbja e hekurit është 11% më e lartë, humbja e bakrit është 28% më e lartë.
Dhe transformatorët e rinj, të tillë si S10, S11, kursimi i energjisë në krahasim me S9, humbja e hekurit në transformatorët e aliazhit amorf është vetëm ekuivalente me S7 me 20%. Transformatorët në përgjithësi kanë një jetë shërbimi prej disa dekadash. Zëvendësimi i transformatorëve me energji të lartë me transformatorë me efikasitet të lartë të kursimit të energjisë jo vetëm që mund të përmirësojë efikasitetin e konvertimit të energjisë, por edhe të kursejë energji elektrike gjatë gjithë jetës së tyre.
14
Çfarë është rryma vorbull? Cilat janë efektet e dëmshme të gjenerimit të vorbullave?
Kur një rrymë alternative kalon nëpër një tel, rreth telit krijohet një fushë magnetike alternative. I gjithë përçuesi në fushën magnetike alternative do të prodhojë rrymë të induktuar brenda, sepse kjo rrymë e induktuar në të gjithë përçuesin në një lak të mbyllur, shumë i ngjashëm me vorbullën e ujit, e quajtur kështu vorbull. Rryma e vorbullës jo vetëm që do të shpërdorojë energjinë, do të zvogëlojë efikasitetin e pajisjeve elektrike dhe do të shkaktojë ngrohjen e pajisjeve elektrike (siç është bërthama e transformatorit), duke ndikuar seriozisht në funksionimin normal të pajisjeve.
15
Pse mbrojtja kalimtare e transformatorit duhet të shmangë rrymën e qarkut të shkurtër me tension të ulët?
Kryesisht duke marrë parasysh selektivitetin e lëvizjes së mbrojtjes së relesë, mbrojtjen nga ndërprerja e shpejtë e anës së lartë, kryesisht mbrojtja e jashtme e rëndë e 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 se ana e tensionit të ulët nuk është larg eksportit të një diapazoni të vlerës së rrymës së qarkut të shkurtër nuk është i madh, baza e barabartë, kjo do ta bëjë mbrojtjen nga ndërprerja e shpejtë e anës së lartë të zgjerohet në presion të ulët, kështu që humbet selektiviteti. Pas humbjes së mbrojtjes selektive më të besueshme, por për të lejuar shqetësime, siç është tani që ka shumë dhoma transformatorësh industrialë 10 kv gjithmonë (bus 10 kv + prizë ndërprerësi), çdo punëtori e vendosur dhomë transformatorësh tensioni të ulët (kabinet rrjeti unazor + transformator), nëse ndërprerësi nuk del nga ana e tensionit të ulët të transformatorit, rryma maksimale e qarkut të shkurtër do të shkaktojë ndërprerës kryesor të tensionit të ulët, (siguresë ndërprerësi i ngarkesës së kabinetit të rrjetit unazor), veprimi i ndërprerësit të tensionit të lartë, sjell shqetësime në funksionim.
16
Pse nuk mund të tokëzohen dy transformatorë paralelë në të njëjtën kohë?
Në sistemin me rrymë të lartë, për të përmbushur kërkesat e koordinimit të ndjeshmërisë së mbrojtjes së relesë, 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 merret kryesisht në konsideratë koordinimi i mbrojtjes nga rryma me sekuencë zero dhe tensioni me sekuencë 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 patokëzuar. Në këtë mënyrë, niveli i rrymës së defektit të tokëzimit mund të kufizohet në një diapazon të arsyeshëm, dhe madhësia dhe hapi i të gjithë rrymës së sekuencës zero të rrjetit nuk mund të ndikohen nga ndryshimi i mënyrës së funksionimit, dhe ndjeshmëria e mbrojtjes së rrymës së sekuencës zero të sistemit mund të përmirësohet.
17
Pse transformatori i sapo instaluar ose i riparuar duhet të bëjë provën e mbylljes me impaktin përpara se të vihet në punë?
Ndërprerja e transformatorëve pa ngarkesë që veprojnë 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 tensioni i fazës nominale; Në sistemet e mëdha të tokëzuara, mbitensioni operativ mund të jetë gjithashtu deri në 3 herë tensioni i fazës nominale. Prandaj, për të testuar nëse izolimi i transformatorit mund t'i rezistojë tensionit të nominal dhe mbitensionit të funksionimit, duhet të kryhen disa teste mbylljeje me impakt përpara se transformatori të vihet në punë. Përveç kësaj, hyrja e transformatorit pa ngarkesë do të prodhojë rrymë hyrëse, vlera e së cilës mund të arrijë 6 ~ 8 herë rrymën nominale. Meqenëse rryma hyrëse e ngacmimit do të prodhojë shumë energji elektrike, bëni testin e mbylljes me impakt ose merrni në konsideratë nëse forca mekanike e transformatorit dhe mbrojtja me rele do të keqfunksionojnë masat efektive.
Burimi: Windows në energji