2. Зашто трансформатори користе силицијумске челичне лимове као гвоздена језгра?
Трансформатори користе лимове од силицијумског челика као гвоздена језгра јер лимови од силицијумског челика имају високу магнетну пермеабилност и низак отпор.
У трансформатору, гвоздено језгро углавном преузима улогу провођења магнетног флукса. Стога је магнетна пермеабилност гвозденог језгра веома критична. Силицијумски челични лим је специјално обрађен челик са веома високом магнетном пермеабилношћу, може ефикасно проводити магнетни флукс и смањити губитак магнетног флукса и губитак вртложних струја.
Поред тога, трансформатор ће током радног процеса произвести феномен електромагнетне индукције, што ће генерисати вртложне струје у гвозденом језгру. Ове вртложне струје узрокују губитак енергије и загревање језгра, смањујући ефикасност трансформатора. Лим од силицијумског челика има карактеристике ниског отпора, што може смањити губитке вртложних струја и побољшати ефикасност трансформатора.
Стога, коришћење силицијумског челичног лима као материјала језгра трансформатора може побољшати ефикасност трансформатора, смањити губитак енергије и смањити стварање топлоте трансформатора, чиме се продужава век трајања трансформатора.
3. Који је обим заштите гасне заштите?
Код трансформатора уроњених у уље, обим заштите од гаса унутар трансформатора углавном обухвата садржај гаса у трансформаторском уљу.
Нормално, уље у трансформатору уроњеном у уље користи се за изолацију и хлађење, али када трансформатор откаже или остари унутра, стварају се гасови попут гаса и водоника, што ће довести до повећања садржаја гаса у уљу. Ако је садржај гаса у уљу превисок, то ће узроковати смањење изолационих перформанси уља, што ће проузроковати квар трансформатора или чак експлозију.
Стога, како би се заштитио безбедан рад трансформатора, неопходно је пратити и контролисати садржај гаса у трансформаторском уљу. Генерално говорећи, гасни релеј је често коришћени уређај за праћење гаса у уљу. Гасни релеј може пратити промену садржаја гаса у уљу и послати алармни сигнал када концентрација гаса пређе одређени праг, како би се благовремено извршиле поправке и одржавање.
Укратко, опсег заштите гаса унутар трансформатора се углавном односи на садржај гаса у трансформаторском уљу, који треба пратити и контролисати уређајима као што су гасни релеји како би се заштитио безбедан рад трансформатора.
4. Како се носити са кваром главног хладњака трансформатора?
Квар главног хладњака трансформатора може проузроковати пораст температуре главног трансформатора, што утиче на његов нормалан рад. Стога, ако се утврди да је главни хладњак трансформатора неисправан, потребно је благовремено предузети мере за решавање проблема. Ево неких могућих приступа:
Замена неисправних делова хладњака: Ако су неки делови вашег хладњака оштећени или неисправни, размислите о замени тих делова како бисте вратили исправан рад хладњака. Конкретна операција мора се извршити у складу са структуром хладњака и узроком квара.
Очистите хладњак: Ако су цеви или расхладна пераја у хладњаку зачепљена или се накупља прљавштина, то може смањити ефекат хлађења и утицати на нормалан рад трансформатора. Начин чишћења може се користити за уклањање прљавштине и ситних предмета унутар хладњака како би се обновио нормалан рад хладњака.
Појачати праћење и одржавање: Да би се избегао негативан утицај квара главног хладњака трансформатора на трансформатор, може се појачати праћење и одржавање хладњака. Редовно проверавати и одржавати хладњак, благовремено проналазити и решавати проблеме, што може побољшати поузданост и стабилност хладњака.
Привремене хитне мере: Током периода решавања проблема, могу се предузети неке привремене хитне мере, као што је смањење оптерећења главног трансформатора, повећање вентилације итд., како би се смањила температура трансформатора и обезбедио безбедан рад трансформатора.
Укратко, за квар главног хладњака трансформатора, неопходно је благовремено предузети мере за његово решавање како би се осигурао нормалан рад и безбедност трансформатора. Специфични метод третмана треба одабрати у складу са структуром хладњака и узроком квара.
5. Које су последице паралелног рада трансформатора који не испуњавају услове паралелног рада?
Паралелни рад трансформатора који не испуњавају услове паралелног рада може довести до следећих последица:
Нестабилност напона: Различити трансформатори могу имати различите електричне параметре, као што су однос трансформације, отпор, индуктивност итд. Ако су ови трансформатори са различитим параметрима приморани да раде паралелно, укупни електрични параметри након паралелног повезивања могу бити нестабилни, што утиче на квалитет напајања.
Неравномерна расподела оптерећења: Ако су трансформатори са неравномерном расподелом оптерећења приморани да раде паралелно, различити трансформатори могу носити различита оптерећења, што утиче на век трајања и стабилност трансформатора.
Прекомерни пораст температуре: Ако различити трансформатори раде паралелно, њихови услови и методе одвођења топлоте могу бити различити, што може проузроковати прекомерни пораст температуре неких трансформатора, па чак и оштетити трансформатор.
Безбедносне незгоде: Ако се различити трансформатори раде паралелно, могу постојати разлике у њиховим методама повезивања и мерама заштите, што може довести до електричних кварова или безбедносних незгода.
Стога, како би се осигурао нормалан рад и безбедност трансформатора, неопходно је одабрати одговарајуће трансформаторе за паралелни рад у складу са стварном ситуацијом, строго се придржавати релевантних услова и захтева за паралелни рад и осигурати да се трансформатори међусобно подударају, допуњују и раде заједно како би побољшали квалитет и стабилност напајања.
7. Шта узрокује да трансформатор производи абнормалну буку?
Може постојати више разлога зашто трансформатор може производити необичне звукове, ево неких могућих узрока:
Кратак спој или лош контакт намотаја унутар трансформатора: Кратак спој или лош контакт намотаја унутар трансформатора може довести до нестабилне струје или прекомерне струје, што резултира абнормалним звуком.
Нечистоће или гасови у уљу: Нечистоће или гасови у уљу унутар трансформатора могу изазвати нестабилан проток уља или осцилације ваздуха, што резултира абнормалном буком.
Механички квар: Механички кварови унутар трансформатора, као што су кварови опреме као што су вентилатори за хлађење трансформатора или пумпе, могу изазвати абнормалне звукове.
Лабаве или цуреће цеви: Лабаве или цуреће цеви унутар трансформатора могу изазвати осцилације ваздуха или нестабилан проток гаса, што може произвести необичне звукове.
Спољни фактори околине: Фактори као што су прекомерна температура радног окружења трансформатора или бука такође могу изазвати абнормалне звукове.
Стога, ако трансформатор производи абнормалну буку, потребно је благовремено проверити и поправити трансформатор. Специфични метод одржавања треба одабрати у складу са узроком абнормалног звука и специфичном ситуацијом како би се обновио нормалан рад и стабилност трансформатора. Истовремено, током инсталације, рада и одржавања трансформатора, треба обратити пажњу на температуру околине, влажност, буку и друге факторе како би се избегли негативни ефекти на трансформатор.
8. Када није дозвољено подешавање мењача одвода уређаја за регулацију напона под оптерећењем трансформатора?
Уређај за регулацију напона под оптерећењем је уобичајена додатна опрема трансформатора, која се користи за подешавање односа трансформације када трансформатор ради, како би се постигла сврха подешавања излазног напона. Приликом коришћења регулатора притиска под оптерећењем, потребно је обратити пажњу на следеће тачке:
Није дозвољено радити под напоном: пошто трансформатор ради под напоном, прекидач за промену одвода уређаја за регулацију напона под оптерећењем ће имати лук приликом подешавања, тако да није дозвољено радити са прекидачем за промену одвода под напоном.
Честа подешавања нису дозвољена: честа подешавања мењача одвода прекидача под оптерећењем могу проузроковати оштећење мењача одвода или лош контакт, што утиче на нормалан рад трансформатора.
Подешавање под великим оптерећењем или у условима кратког споја није дозвољено: Под великим оптерећењем или у условима кратког споја на трансформатору, подешавање прекидача за одвод може изазвати варничење или прекомерну струју, што може довести до оштећења прекидача за одвод или трансформатора.
Поштујте радне процедуре и мере безбедности: Приликом рада са уређајем за регулацију притиска под оптерећењем, потребно је да се придржавате радних процедура и мера безбедности, као што је ношење заштитне опреме и праћење радних процедура како бисте осигурали безбедан рад.
Укратко, није дозвољено радити под напоном, уз честе промене притиска, велика оптерећења или промене у условима кратког споја. Приликом рада уређаја за регулацију притиска под оптерећењем, треба поштовати процедуре рада и мере безбедности како би се осигурао безбедан и стабилан рад.
9. Шта значи номинална вредност на натписној плочици трансформатора?
Називна вредност на натписној плочици трансформатора односи се на неке важне електричне параметре и индикаторе перформанси трансформатора. Обично укључује следеће аспекте:
Називни капацитет: Називни капацитет трансформатора односи се на максималну електричну снагу оптерећења коју трансформатор може континуирано да испоручује. На пример, трансформатор од 10 MVA значи да максимално оптерећење трансформатора може достићи 10 мегавата.
Називни напон: Називни напон трансформатора односи се на пројектовани напон трансформатора. На пример, трансформатор од 220 kV/110 kV значи да је улазни напон трансформатора 220 kV, а излазни напон 110 kV.
Називна фреквенција: Називна фреквенција трансформатора односи се на фреквенцију напајања за коју је трансформатор пројектован. У Кини је фреквенција напајања обично 50Hz.
Краткорочна издржљива струја: Краткорочна издржљива струја трансформатора односи се на максималну вредност струје коју трансформатор може да издржи у кратком временском периоду. На пример, краткорочна издржљива струја трансформатора је 50kA, што значи да трансформатор може да издржи тренутну струју до 50kA.
Ниво изолације: Ниво изолације трансформатора односи се на изолационе перформансе трансформатора у време пројектовања. На пример, трансформатор од 220 kV значи да је пројектовани напон изолације трансформатора 220 kV.
Метод хлађења: Метод хлађења трансформатора односи се на метод одвођења топлоте трансформатора. На пример, трансформатори могу одводити топлоту природним хлађењем, присилним хлађењем ваздухом или присилним хлађењем водом.
Укратко, номинална вредност на натписној плочици трансформатора односи се на неке важне електричне параметре и индикаторе перформанси трансформатора, што је од великог значаја за избор, инсталацију и рад трансформатора.
10. Зашто је инвертору извора струје потребан већи капацитет трансформатора?
Инвертор са струјним извором је уобичајени тип инвертора. Његов метод управљања користи управљање струјном петљом, што има предности високе прецизности и велике прилагодљивости, и широко се користи у индустријској производњи. Због радних карактеристика инвертора са струјним извором, потребан је велики трансформаторски капацитет из следећих разлога:
Инвертор извора струје користи средњу индуктивност: инвертор извора струје користи средњу индуктивност, која може да оствари фазну разлику између излазног напона и струје, како би се остварила контрола конверзије фреквенције. Међутим, пошто средња индуктивност мора да издржи велику струју и напон, потребно је одабрати трансформатор већег капацитета како би се осигурао нормалан рад индуктора.
Инвертор са струјним извором има већи фактор снаге: Инвертор са струјним извором има већи фактор снаге, што може постићи већу корекцију фактора снаге, чиме се смањује хармонично загађење мреже. Међутим, пошто већи фактор снаге захтева већу кондензаторску подршку, потребно је одабрати трансформатор са већим капацитетом како би се задовољили захтеви напајања кондензатора.
Инвертору струјног извора је потребно додатно напајање: Колу инвертора струјног извора је потребно додатно напајање како би се осигурао нормалан рад контроле струјне петље. Ови додатни извори напајања захтевају довољан капацитет за подршку, тако да је потребно одабрати трансформатор већег капацитета како би се задовољили захтеви напајања.
Стога, инвертору извора струје је потребан већи трансформаторски капацитет како би се осигурао нормалан рад средњег индуктора, подржало напајање кондензатора и испунили захтеви за напајање. Приликом избора трансформатора, потребно га је одабрати према стварним електричним параметрима и захтевима за перформансе како би се осигурао нормалан рад и стабилност инвертора.
11. Са чиме је повезан капацитет трансформатора?
Капацитет трансформатора се односи на максимално оптерећење електричне снаге коју трансформатор може да поднесе. Капацитет трансформатора је повезан са следећим факторима:
Улазни напон и излазни напон: Улазни напон и излазни напон трансформатора одређују однос трансформације трансформатора, што утиче на капацитет трансформатора. Што је већи улазни напон трансформатора, а нижи излазни напон, већи је однос трансформације и већи је капацитет.
Природа оптерећења: Различита оптерећења имају различите факторе снаге, хармонични садржај и друге карактеристике, које утичу на капацитет трансформатора. За индуктивна оптерећења, капацитет трансформатора може се на одговарајући начин смањити; за нелинеарна оптерећења, капацитет трансформатора треба на одговарајући начин повећати.
Пораст температуре: Капацитет трансформатора ће се смањивати са порастом температуре. Стога је потребно узети у обзир одговарајући метод одвођења топлоте и површину одвођења топлоте приликом пројектовања трансформатора како би се осигурало да пораст температуре трансформатора не пређе дозвољени опсег.
Начин повезивања: Различити начини повезивања трансформатора, као што су звезда, делта итд., такође ће утицати на капацитет трансформатора. Код звезданог повезивања, капацитет трансформатора може се повећати за око 3 пута; код делта повезивања, капацитет трансформатора је релативно мали.
Ниво изолације: Ниво изолације трансформатора одређује изолациону способност и безбедносне перформансе трансформатора, а такође утиче и на капацитет трансформатора.
Укратко, капацитет трансформатора је повезан са факторима као што су улазни напон и излазни напон, природа оптерећења, пораст температуре, начин повезивања и ниво изолације. Приликом избора трансформатора, потребно је свеобухватно размотрити различите факторе у складу са стварном ситуацијом како би се осигурао нормалан рад и стабилност трансформатора.
12. Како побољшати перформансе трансформатора?
Ефикасност трансформатора односи се на ефикасност конверзије енергије трансформатора, односно однос излазне снаге и улазне снаге. Побољшање перформанси трансформатора може смањити губитак енергије и потрошњу енергије, чиме се побољшава економичност и поузданост трансформатора. Ево неколико начина за побољшање перформанси трансформатора:
Оптимизација дизајна трансформатора: Приликом пројектовања трансформатора могу се користити оптимизоване методе пројектовања, као што је смањење отпорности гвозденог језгра и намотаја, смањење губитака бакра и губитака гвожђа итд., чиме се смањују губици енергије трансформатора и побољшавају перформансе.
Изаберите висококвалитетне материјале: Приликом производње трансформатора можете одабрати висококвалитетне материјале, као што су силицијумски челични лимови са малим губицима, материјали високе проводљивости итд., како бисте смањили губитак материјала и потрошњу енергије и побољшали перформансе.
Усвојите мере за уштеду енергије: Током рада трансформатора, могу се усвојити мере за уштеду енергије, као што је усвајање високоефикасног система хлађења, смањење брзине оптерећења трансформатора, оптимизација распореда рада трансформатора итд., како би се смањили губици енергије и побољшала ефикасност.
Редовно одржавање и ремонт: Редовно одржавање и ремонт трансформатора могу одржати нормалан рад и стабилност трансформатора, чиме се смањују губици енергије и побољшавају перформансе.
Изаберите одговарајући метод повезивања трансформатора: Различити методи повезивања трансформатора такође ће утицати на перформансе трансформатора. Приликом избора методе повезивања трансформатора, оптимални метод повезивања може се одабрати у складу са стварним потребама и карактеристикама оптерећења како би се побољшала ефикасност.
Укратко, побољшање ефикасности трансформатора може се постићи оптимизацијом дизајна, избором висококвалитетних материјала, усвајањем мера за уштеду енергије, редовним одржавањем и ремонтом, као и избором одговарајућих метода повезивања. У практичној примени, потребно је свеобухватно размотрити различите факторе како би се изабрала најприкладнија метода за побољшање перформанси.
14. Шта је вртложна струја? Који су недостаци генерисања вртложних струја?
Вртложна струја се односи на врсту струје која се генерише у проводнику, а то је индукована струја узрокована променом магнетног поља. Вртложна струја формира кружну путању тока струје у проводнику, а ова струја ствара стање кретања слично вртложној струји унутар проводника, па се назива вртложна струја.
Генерисање вртложних струја има следеће недостатке:
Губитак енергије: Вртложне струје стварају кружне струје у проводницима, које генеришу топлоту док континуирано теку кроз проводнике. Пошто је стварање вртложних струја узроковано променама магнетног поља, у опреми као што су трансформатори и мотори,