loading
CANWIN — Ngararancang Inti Kakuatan. Ngawangun Naon Anu Bakal Datang Salajengna.

Kumaha Ngajaga Transformator. cara anu leres pikeun ngajagi transformator tiasa awét salami umur panggunaanana.

Transformator nyaéta alat statis anu terus-terusan jalan, langkung dipercaya, sareng kirang kamungkinan gagal. Tapi kusabab kalolobaan transformator dipasang di luar ruangan, sareng kapangaruhan ku beban nalika operasi sareng pangaruh gangguan sirkuit pondok dina sistem daya, rupa-rupa gangguan sareng kaayaan abnormal teu tiasa dihindari dina prosés operasi.

1. Karusakan sareng anomali umum transformator

Gangguan transformator bisa dibagi jadi gangguan internal jeung gangguan eksternal.

Gangguan internal nujul kana gangguan anu lumangsung di jero wadahna, sapertos gangguan hubung singkat antar fase dina gulungan, gangguan hubung singkat antar puteran dina gulungan hiji fase, gangguan hubung singkat antara gulungan sareng inti beusi, sareng gangguan pegatkeun gulungan, jsb.

Gangguan éksternal nujul kana rupa-rupa gangguan hubung pondok fase antara jalur kabel éksternal transformator sareng gangguan pentanahan fase tunggal anu lumangsung nalika bushing insulasi jalur kabel nyala ngaliwatan wadahna.

Kagagalan transformator ngabalukarkeun karusakan anu ageung. Utamana nalika aya gangguan internal, busur suhu luhur anu dihasilkeun ku arus hubung pondok henteu ngan ukur bakal ngaduruk insulasi sareng inti beusi tina gulungan transformator, tapi ogé nyababkeun oli transformator terurai sareng ngahasilkeun seueur gas, anu nyababkeun deformasi cangkang transformator sareng bahkan ngabeledug. Ku alatan éta, nalika transformator rusak, éta kedah dicabut.

Anomali transformator utamina nyaéta kaleuwihan beban, panurunan tingkat oli, korsleting éksternal anu disababkeun ku arus leuwih, suhu oli transformator anu ngajalankeun teuing luhur, suhu lilitan teuing luhur, tekanan transformator teuing luhur, sareng kagagalan sistem pendingin. Nalika transformator teu normal, sinyal alarm kedah dipasihkeun.

Dua, konfigurasi panyalindungan transformator

Protéksi utama gangguan sirkuit pondok: panyalindungan diferensial longitudinal, panyalindungan gas beurat, jsb.

Protéksi cadangan gangguan sirkuit pondok: utamina panyalindungan arus leuwih konci tegangan majemuk, panyalindungan arus leuwih runtuyan nol (arah), panyalindungan impedansi rendah, jsb.

Protéksi operasi anu teu normal: utamina panyalindungan kaleuwihan beban, panyalindungan kaleuleuwihan éksitasi, panyalindungan gas hampang, panyalindungan celah nétral, tingkat oli suhu sareng panyalindungan kagagalan sistem pendingin.

Tilu, panyalindungan non-listrik

Protéksi transformator anu diwangun ku minyak, gas, suhu sareng volume non-listrik sanésna disebut panyalindungan non-listrik. Utamana aya panyalindungan gas, panyalindungan tekanan, panyalindungan suhu, panyalindungan tingkat minyak sareng panyalindungan eureun cooler. Protéksi non-listrik bertindak sakumaha anu diperyogikeun ku situs pikeun ngalambatkeun atanapi ngirim sinyal.

1. Protéksi gas

Nalika kagagalan internal transformator, kusabab peran arus hubung pondok sareng busur titik hubung pondok, internal transformator bakal ngahasilkeun seueur gas, dina waktos anu sami kecepatan aliran minyak transformator, panggunaan aliran gas sareng minyak pikeun ngahontal panyalindungan disebut panyalindungan gas.

(1) Protéksi gas hampang: nalika aya gangguan atanapi abnormalitas sakedik di jero transformator, panas teuing lokal tina titik gangguan nyababkeun ékspansi oli parsial, sareng gas dina oli ngabentuk gelembung sareng lebet kana relay gas. Aksi protéksi gas hampang ngirimkeun sinyal gas hampang.

(2) Protéksi gas beurat: nalika aya gangguan anu serius dina tangki transformator, arus gangguanna ageung, sareng busur listrik nyababkeun oli transformator terurai dina jumlah anu ageung, anu ngahasilkeun seueur aliran gas sareng oli. Baffle dampak ngajantenkeun gas beurat nuturkeun tindakan pelindung, ngirimkeun sinyal gas beurat sareng kaluar, sareng transformator dipotong.

(3) Protéksi gas beurat nyaéta protéksi utama tina kagagalan internal tangki bahan bakar, anu tiasa ngagambarkeun rupa-rupa kagagalan internal transformator. Nalika transformator lumangsung sababaraha puteran sirkuit pondok, sanaos arus gangguan ageung pisan, tapi dina protéksi diferensial anu dihasilkeun dina arus diferensial tiasa henteu ageung, protéksi diferensial tiasa nolak beroperasi. Ku alatan éta, pikeun kagagalan internal transformator, perlu ngandelkeun protéksi gas beurat pikeun miceun kagagalan.

Gambarna

2, panyalindungan tekanan

Protéksi tekanan ogé mangrupikeun panyalindungan utama ngalawan gangguan internal tangki transformator. Kalayan panyalindungan pelepasan tekanan sareng mutasi tekanan, dianggo pikeun ngagambarkeun tekanan minyak transformator.

3, panyalindungan suhu sareng tingkat minyak

Nalika suhu transformator naék kana nilai peringatan, panyalindungan suhu ngirim sinyal alarm sareng ngamimitian pendingin siaga.

Nalika trafo bocor oli atanapi nurunkeun tingkat oli kusabab alesan anu sanés, tingkat oli dijaga sareng sinyal alarm dikirim.

4, panyalindungan sadaya eureun anu langkung tiis

Nalika sadaya pendingin transformator eureun beroperasi, suhu transformator bakal naék. Upami henteu diurus dina waktosna, insulasi gulungan transformator tiasa ruksak. Ku alatan éta, nalika sadaya pendingin eureun beroperasi, panyalindungan ngirimkeun sinyal alarm sareng mareuman transformator saatos reureuh anu lami.

Opat, panyalindungan diferensial

Protéksi diferensial transformator nyaéta panyalindungan utama volume listrik transformator, sareng ruang lingkup panyalindunganna nyaéta bagian anu dikurilingan ku unggal transformator arus sisi. Dina rentang ieu lumangsung antara gulungan hubung singkat, hubung singkat antar-putaran sareng gangguan sanésna, panyalindungan diferensial pikeun aksi.

1, arus asup transformator

Arus medan anu dihasilkeun nalika transformator dileupaskeun disebut arus inrush medan. Ukuran arus inrush eksitasi aya hubunganana sareng struktur transformator, sudut panutupan, kapasitas, remanensi sateuacan panutupan sareng faktor-faktor sanésna. Pangukuran nunjukkeun yén arus inrush biasana 2 ~ 6 kali tina arus anu dipeunteun, sareng maksimumna langkung ti 8 kali tina arus anu dipeunteun. Kusabab arus inrush ngan ukur ngalir kana transformator di sisi ngecas, éta bakal ngahasilkeun arus diferensial anu ageung dina loop diferensial, anu nyababkeun salah operasi panyalindungan diferensial.

Arus inrush mibanda ciri-ciri ieu: a. Nilai arus inrush kacida gedéna sareng ngandung komponén aperiodik anu jelas; B. Bentuk gelombangna nunjuk sareng teu kontinyu; C, ngandung komponén harmonik orde tinggi anu jelas, khususna komponén harmonik kadua; D. Arus inrush eksitasi dilemahkeun.

Numutkeun ciri-ciri arus asup di luhur, pikeun nyegah arus asup nyababkeun salah operasi panyalindungan diferensial transformator, proyék ieu nganggo tilu prinsip: eusi harmonik kadua anu luhur, asimetri bentuk gelombang, sareng sudut diskontinuitas bentuk gelombang pikeun ngawujudkeun konci panyalindungan diferensial.

2. Prinsip pengereman harmonik kadua

Inti tina pangerem harmonik kadua nyaéta ngagunakeun komponén harmonik kadua tina arus diferensial pikeun nangtoskeun naha arus diferensial mangrupikeun arus gangguan atanapi arus inrush. Nalika persentase komponén harmonik kadua kana komponén dasar langkung ageung tibatan nilai anu tangtu (biasana 20%), arus diferensial dianggap disababkeun ku arus inrush, sareng panyalindungan diferensial ditutup.

Ku kituna, beuki ageung babandingan pengereman harmonik kadua, beuki seueur arus harmonik kadua anu aya dina gelombang fundamental anu diidinan, sareng beuki parah pangaruh pengeremanna.

3, panyalindungan gancang diferensial

Nalika aya gangguan anu serius di jero transformator sareng arus gangguanna cukup ageung pikeun nyababkeun CT saturation, arus sekundér CT ogé ngandung sajumlah ageung komponén harmonik. Numutkeun katerangan di luhur, kamungkinan panyalindungan diferensial bakal dikonci atanapi ditunda kusabab pengereman harmonik kadua. Ieu bakal ngaruksak transformator sacara serius. Pikeun ngabéréskeun masalah ieu, panyalindungan diferensial gancang-putus biasana dipasang.

Élémen diferensial gancang-pegat sabenerna mangrupikeun élémen diferensial konstan anu luhur tina panyalindungan diferensial longitudinal. Béda ti élémen diferensial umum, éta ngagambarkeun nilai efektif tina aliran diferensial. Kumaha waé bentuk gelombang aliran diferensial, kumaha ukuran komponén harmonik, salami nilai efektif tina aliran diferensial ngaleuwihan nilai setélan tina pegat laju diferensial (biasana langkung luhur tibatan nilai setélan tina panyalindungan diferensial), éta bakal langsung miceun transformator, tanpa arus inrush éksitasi sareng kriteria sanésna dikonci.

Lima, panyalindungan cadangan transformator

Protéksi utama transformator diwanohkeun sacara singget, sareng protéksi cadangan transformator teras diwanohkeun. Aya seueur jinis konfigurasi protéksi cadangan transformator. Di dieu, urang ngenalkeun sacara singget dua jinis protéksi cadangan transformator, nyaéta protéksi arus leuwih konci tegangan ganda sareng protéksi grounding.

1, ngonci tekanan ganda ngaliwatan panyalindungan arus

Protéksi arus leuwih konci tegangan majemuk nyaéta protéksi cadangan pikeun gangguan sirkuit pondok antara transformator ageung sareng sedeng. Cocog pikeun transformator step-up, transformator sambungan sistem sareng transformator step-down anu protéksi arus leuwihna henteu tiasa nyumponan sarat sensitivitas. Tegangan majemuk anu diwangun ku tegangan runtuyan négatif sareng tegangan rendah tiasa ngagambarkeun rupa-rupa gangguan dina rentang protéksi, ngirangan nilai setélan protéksi arus leuwihna, sareng ningkatkeun sensitivitas.

Protéksi arus leuwih tegangan majemuk diwangun ku élémen tegangan majemuk, élémen arus leuwih, jeung élémen waktu. Arus aksés pikeun protéksi nyaéta arus CT TILU FASE sekundér di sisi lokal transformator, jeung tegangan aksés nyaéta tegangan PT tilu fase sekundér di sisi lokal atawa sisi séjén transformator. Pikeun protéksi mikrokomputer, tegangan sisi ieu bisa dibikeun ka sisi séjén ngaliwatan parangkat lunak, pikeun mastikeun yén sisi mana waé tina pangropéa PT, masih bisa ngagunakeun protéksi arus leuwih tegangan kompléks. Logika aksina dipidangkeun di handap.

2, panyalindungan grounding transformator

Protéksi cadangan tina gangguan hubung pondok pentanahan transformator ageung sareng sedeng biasana: protéksi arus leuwih runtuyan nol, protéksi tegangan leuwih runtuyan nol, protéksi celah sareng saterasna. Di handap ieu mangrupikeun bubuka ringkes tina tilu modeu pentanahan anu béda dumasar kana titik nétral.

(1) Titik nétral langsung dihubungkeun jeung taneuh

Pikeun transformator anu teganganna 110kV sareng di luhur titik nétral langsung di-ground, panyalindungan arus runtuyan nol kedah disetel di sisi sistem grounding arus luhur pikeun ngagambarkeun gangguan grounding. Pikeun transformator anu langsung di-ground dina sisi luhur sareng tengah, panyalindungan arus runtuyan nol kedah aya dina arah unggal beus sisi.

Prinsip panyalindungan arus runtuyan nol sami sareng panyalindungan runtuyan garis nol, tingali édisi 30. Arus runtuyan nol tiasa diturunkeun tina arus CT sekundér tina titik nétral, atanapi tina arus CT tilu fase sekundér tina sisi lokal. Tegangan runtuyan nol anu disambungkeun kana élémen arah tiasa diala tina tegangan segitiga bubuka PT tina sisi lokal atanapi tina tegangan tilu fase sekundér tina sisi lokal. Dina alat panyalindungan mikrokomputer, utamina nganut cara anu dihasilkeun ku diri.

Pikeun transformator tilu lilitan anu ageung, panyalindungan arus runtuyan nol tiasa tilu tahap. Aya arah dina bagian I sareng II, sareng teu aya arah dina bagian III. Unggal bagian umumna gaduh reureuh dua tahap, kalayan reureuh anu langkung pondok pikeun ngirangan rentang gangguan (jump bus atanapi saklar lokal), kalayan reureuh anu langkung lami pikeun ngaleupaskeun transformator (jump three-side switch). Konfigurasi panyalindungan khusus gumantung kana kaayaan anu saleresna.

Sakumaha anu dipidangkeun dina gambar, saatos operasi panyalindungan arus arah runtuyan nol dina bagian I atanapi II, beus t1 atanapi T3 atanapi saklar lokal kalayan reureuh pondok kedah diluncat heula pikeun ngirangan ruang lingkup pangaruh gangguan. Upami kuantitas gangguan masih aya, transformator kedah dipotong ku saklar tilu arah t2 atanapi T4 kalayan reureuh panjang. Bagian III tanpa arah, transformator langsung dicabut ku reureuh.

(2) titik nétral teu dihubungkeun jeung taneuh

Arus runtuyan nol ngaliwat titik nétral transformator pikeun ngabentuk puteran runtuyan nol. Nanging, upami sadaya titik nétral transformator dihubungkeun ka taneuh, arus hubung pondok dina titik taneuh bakal disebarkeun ka unggal transformator, anu bakal nyababkeun sensitivitas panyalindungan arus leuwih runtuyan nol ngurangan. Ku alatan éta, pikeun ngawatesan arus runtuyan nol dina rentang anu tangtu, jumlah transformator anu dihubungkeun ka titik nétral diatur.

Pikeun transformator anu teu digroundkeun, panyalindungan tegangan runtuyan nol kedah dikonfigurasi pikeun nyegah karusakan tegangan kaleuleuwihan kana transformator anu disababkeun ku busur celah dina titik gangguan nalika gangguan pentanahan lumangsung.

Transformator anu diisolasi pinuh kusabab tingkat insulasi titik nétral anu luhur, nalika sistem lumangsung gangguan grounding, panyalindungan arus runtuyan nol anu munggaran pikeun miceun transformator grounding titik nétral, upami gangguan masih aya, teras panyalindungan tegangan runtuyan nol pikeun miceun transformator titik nétral anu teu digrounding.

(3) Titik nétral dihubungkeun ka taneuh ngaliwatan celah pembuangan

Sadaya transformator hV semi-insulasi, sareng insulasi koil nétral ka taneuh langkung lemah tibatan bagian sanés. Insulasi nétral rentan rusak. Ku alatan éta, anjeun kedah ngonpigurasikeun panyalindungan jarak.

Peran panyalindungan celah nyaéta pikeun ngajaga titik nétral tina kaamanan insulasi transformator anu teu dibumikeun.

Sapertos anu dipidangkeun, celah breakdown dipasang antara titik nétral transformator sareng taneuh. Nalika saklar isolasi bumi ditutup, transformator langsung di-ground sareng panyalindungan arus langkung runtuyan nol dipasang. Nalika saklar isolasi grounding dicabut, transformator di-ground ngaliwatan celah sareng dipasang kana panyalindungan celah.

Protéksi celah diwujudkeun ku ngagunakeun arus celah 3I0 anu ngalir ngaliwatan titik nétral transformator sareng tegangan segitiga bubuka 3U0 tina bus PT salaku kriteria.

Upami titik nétral ka lokasi gangguan naék, celah bakal ruksak, ngahasilkeun arus celah anu ageung 3I0, dina waktos ieu, tindakan panyalindungan celah, saatos reureuh pikeun nyabut transformator. Salaku tambahan, nalika sistem ngagaduhan gangguan pentanahan, operasi pentanahan titik nétral transformator tindakan panyalindungan runtuyan nol, mimitina motong transformator pentanahan titik nétral. Saatos sistem kaleungitan titik pentanahan, upami gangguan masih aya, tegangan segitiga kabuka beus PT 3U0 bakal ageung, sareng panyalindungan celah ogé bakal beroperasi dina waktos ieu.

Sumber: Mimbar kakuatan

nyegah
Guangdong CANWIN Co., Ltd bakal ilubiung dina pameran kakuatan Afrika Ghana anu katilu (6-8 Séptémber 2018)
Tanya Jawab transformator daya 17! Tingali naon anu anjeun terang...
Teras
disarankeun pikeun anjeun
Hubungi kami
Spésialisasi dina panalungtikan sareng pamekaran Jalur Potong-to-Length Lembaran Baja Silikon, transformator daya, Jalur Memotong Lembaran Baja Silikon, sareng Mesin Gulungan Foil Transformator, perusahaan ieu beroperasi kalayan nekenkeun kana inovasi sareng rékayasa presisi.
Taros Kami
Hubungi Sales di Ms. Flora Lu
HP:+86 1370-228-2846
Telp: (+86) 750-887-3161
Fax: (+86) 750-887-3199
Surélék:info@canwinsg.com
Kantor tambah: No.1 Pankeng Jalan, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, Cina 529700
Alamat kantor Singapura: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapura 658079
Hak Cipta © 2026CANWIN | Peta situs
Customer service
detect