01
Naha inti transformator kedah dihubungkeun sareng taneuh?
Dina operasi normal transformator daya, inti beusi kedah di-ground kalayan pageuh. Upami teu aya grounding, tegangan suspensi inti beusi ka taneuh bakal nyababkeun karusakan sareng pembuangan inti beusi ka taneuh sacara teu tetep, sareng kamungkinan pikeun ngabentuk poténsi suspensi inti beusi dihapus saatos inti beusi di-ground. Nanging, nalika inti di-ground di langkung ti dua titik, poténsi anu henteu rata antara inti bakal ngabentuk sirkulasi antara titik-titik grounding sareng nyababkeun gangguan pemanasan grounding multi-point inti.
Gangguan taneuh inti beusi transformator bakal nyababkeun panas teuing lokal inti beusi. Dina kasus anu serius, naékna suhu lokal inti beusi bakal ningkat, aksi gas hampang, sareng bahkan kacilakaan trip tina aksi gas beurat bakal disababkeun. Gangguan sirkuit pondok antara serpihan beusi kabentuk ku inti beusi parsial anu kaduruk, anu ningkatkeun leungitna beusi sareng mangaruhan sacara serius kinerja sareng operasi normal transformator, janten perlu ngagentos lambaran baja silikon inti beusi pikeun perbaikan. Janten transformator henteu ngijinkeun grounding multi-titik sareng ngan ukur hiji titik grounding.
02
Naha transformator nganggo lambaran baja silikon salaku inti?
Inti transformator umum umumna dijieun tina lambaran baja silikon. Baja silikon nyaéta salah sahiji jenis baja silikon (silikon ogé katelah silikon), eusi silikonna 0,8 ~ 4,8%. Inti transformator dijieun tina baja silikon, sabab baja silikon sorangan mangrupa bahan magnét anu mibanda konduktivitas magnét anu kuat. Dina koil anu dibéré énergi, éta tiasa ngahasilkeun inténsitas induksi magnét anu ageung, sahingga volume transformator tiasa dikirangan.
Sapertos anu urang terang, transformator anu saleresna sok dianggo dina kaayaan ac, sareng leungitna daya henteu ngan ukur dina résistansi koil, tapi ogé dina inti beusi anu dimagnetisasi ku arus bolak-balik. Leungitna daya dina inti beusi biasana disebut "leungitna beusi". Leungitna beusi disababkeun ku dua alesan, anu kahiji nyaéta "leungitna histeresis" sareng anu kadua nyaéta "leungitna arus eddy".
Leungitna histeresis nyaéta leungitna beusi anu disababkeun ku fénoména histeresis dina prosés magnétisasi inti beusi. Ukuran leungitna ieu sabanding jeung daérah anu dikurilingan ku loop histeresis bahan. Loop histeresis baja silikon heureut, sareng leungitna histeresis inti beusi anu dianggo salaku transformator leutik, anu tiasa ngirangan tingkat pemanasanana sacara signifikan.
Kusabab baja silikon ngagaduhan kaunggulan di luhur, naha henteu nganggo sadayana baja silikon salaku inti, tapi ogé ngolahna janten lambaran?
Éta kusabab inti serpihan ngirangan jinis leungitna beusi anu sanés anu disebut leungitna arus eddy. Operasi transformator, aya arus bolak-balik dina koil, éta ngahasilkeun fluks magnét tangtosna silih ganti. Fluks anu robih ieu nyiptakeun arus induksi dina inti beusi. Arus induksi anu dihasilkeun dina inti beusi ngiderkeun dina bidang anu tegak lurus kana arah fluks magnét, janten disebut arus eddy. Karugian arus eddy ogé manaskeun inti. Pikeun ngirangan leungitna arus eddy, inti beusi transformator ditumpuk ku lambaran baja silikon anu diisolasi silih, supados arus eddy ngaliwat bagian alit dina sirkuit anu panjang sareng sempit pikeun ningkatkeun résistansi dina jalur arus eddy. Dina waktos anu sami, silikon dina baja silikon ningkatkeun résistansi bahan, sareng ogé maénkeun peran dina ngirangan arus eddy.
Pikeun inti beusi anu dianggo salaku transformator, lambaran baja silikon gulung tiis kandelna 0,35mm umumna dianggo. Numutkeun ukuran inti beusi anu diperyogikeun, éta dipotong janten lambaran panjang teras ditumpuk janten bentuk "panonpoé" atanapi bentuk "sungut". Sacara prinsip, pikeun ngirangan arus eddy, beuki ipis lambaran baja silikon, beuki heureut jalur splicing, sareng beuki saé pangaruhna. Ieu henteu ngan ukur ngirangan leungitna arus eddy sareng naékna suhu, tapi ogé ngahémat bahan lambaran baja silikon. Tapi kanyataanna nalika ngadamel inti beusi lambaran baja silikon. Henteu ngan ukur tina kaunggulan anu disebatkeun di luhur, pikeun ngadamel inti bakal meryogikeun paningkatan anu lumayan dina jam kerja sareng panurunan dina penampang efektif inti. Ku alatan éta, nalika ngadamel inti transformator nganggo lambaran baja silikon, urang kedah ngamimitian tina kaayaan khusus, nimbang kaunggulan sareng kakurangan, sareng milih ukuran anu pangsaéna.
03
Naon ruang lingkup panyalindungan gas?
1) Sirkuit pondok multifase di jero transformator.
2) Hubungan pondok antara belokan, hubungan pondok antara lilitan sareng inti atanapi cangkang beusi.
3) Kagagalan inti beusi.
4) Oli di handapeun beungeut cai atawa bocor oli.
5) Kontak saklar keran anu goréng atanapi pengelasan kawatna henteu pageuh.
04
Naon bédana antara diferensial transformator utama sareng panyalindungan gas?
1, panyalindungan diferensial transformator utama dirancang sareng diproduksi numutkeun prinsip arus sirkulasi, sareng panyalindungan gas dirancang sareng diproduksi numutkeun karakteristik gas anu dihasilkeun atanapi diuraikeun nalika kagagalan internal transformator.
2. Protéksi diferensial nyaéta panyalindungan utama transformator, sareng panyalindungan gas nyaéta panyalindungan utama tina gangguan internal transformator.
3, numutkeun ruang lingkup panyalindungan anu béda:
Protéksi diferensial:
1) Jalur utama transformator sareng koil transformator gaduh hubung singkat multifase.
2) hubung singkat antar-putaran fase tunggal anu serius.
3) Kasalahan grounding dina koil panyalindungan sareng kawat timah dina sistem grounding arus luhur.
B Protéksi gas:
1) Sirkuit pondok multifase internal transformator.
2) hubung singkat antar-putaran, antar-putaran sareng inti atanapi hubung singkat di luar.
3) Kagagalan inti beusi (leungitna panas sareng durukan).
4) Oli di handapeun beungeut cai atawa bocor oli.
5) Kontak saklar keran anu goréng atanapi las kawat anu goréng.
05
Kumaha cara ngungkulan gangguan pendingin transformator utama?
1. Nalika catu daya anu tiasa dianggo pikeun bagian I sareng II tina pendingin leungit, sinyal "#1, #2 listrik pareum" bakal dikirim. Pendingin transformator utama bakal eureun sareng sirkuit trip disambungkeun.
2. Upami catu daya switching dina bagian I sareng II kagagalan nalika operasi, "cooler all stops" bakal hurung, teras sadaya stops sareng sirkuit trip cooler transformator utama bakal disambungkeun. Set panyalindungan kedah langsung dilaporkeun ka dispatching sareng dinonaktipkeun, sareng switching manual kedah dilakukeun gancang.
3. Nalika aya salah sahiji sirkuit pendingin anu rusak, isolasi sirkuit pendingin anu rusak.
06
Naon akibat tina operasi paralel transformator anu henteu nyumponan sarat operasi paralel?
Nalika babandingan variabel henteu sami sareng operasi paralel, bakal aya sirkulasi, anu mangaruhan kaluaran transformator, upami persentase impedansi henteu konsisten sareng operasi paralel, éta henteu tiasa nyebarkeun beban numutkeun proporsi kapasitas transformator, tapi ogé mangaruhan kaluaran transformator. Nalika kelompok kabel henteu sami sareng dijalankeun sacara paralel, transformator bakal korsleting.
07
Naon anu nyababkeun sora transformator anu teu normal?
1) beban kaleuleuwihi;
2) Kontak internal anu goréng, pengapian debit;
3) Sababaraha bagian leupas;
4) Aya gangguan grounding atanapi korsleting dina sistem;
5) Ngahurungkeun motor nu gedé nyababkeun parobahan beban nu kawilang gedé.
08
Iraha saklar keran tina regulator tegangan on-load transformator henteu kénging disaluyukeun?
1) Operasi beban tambahan transformator (kajaba pikeun kasus khusus)
2) Nalika panyalindungan gas hampang tina alat pangatur tekanan dina beban sering muncul sinyal.
3) nalika teu aya oli dina tanda oli alat pangatur tekanan dina beban.
4) Nalika jumlah tekanan pangatur ngaleuwihan jumlah anu ditangtukeun.
5) Kajadian anu teu normal dina alat pangatur tekanan.
09
Kumaha peringkat dina pelat nami transformator?
Rating transformator nyaéta peraturan produsén pikeun panggunaan normal transformator, transformator dina kaayaan operasi rating anu ditangtukeun, tiasa mastikeun padamelan anu tiasa dipercaya jangka panjang, sareng gaduh kinerja anu saé. Ratingna kalebet ieu di handap:
1, kapasitas dipeunteun: transformator dina kaayaan dipeunteun tina kapasitas kaluaran tina nilai dijamin, unit sareng volt-ampere (VA), kilovolt-ampere (kVA) atanapi mega volt-ampere (MVA), sabab transformator gaduh efisiensi operasi anu luhur, biasana nilai desain kapasitas dipeunteun gulungan asli sareng sekundér sami.
2, tegangan anu dipeunteun: nujul kana nilai anu dijamin tina tegangan terminal transformator nalika teu aya beban, dinyatakeun dina volt (V) sareng kilovolt (kV). Kajaba upami ditangtukeun sanés, tegangan anu dipeunteun nyaéta tegangan garis ramo.
3. Arus nu dipeunteun: nujul kana arus saluran anu diitung tina kapasitas nu dipeunteun sareng tegangan nu dipeunteun, dinyatakeun dina ampere (A).
4, arus tanpa beban: arus eksitasi operasi tanpa beban transformator dina persentase arus anu dipeunteun.
5, leungitna sirkuit pondok: hiji sisi sirkuit pondok gulungan, sisi anu sanés tegangan gulungan supados dua sisi gulungan ngahontal karugian aktif ayeuna anu dipeunteun, dikedalkeun dina watt (W) atanapi kilowatt (kW).
6, leungitna tanpa beban: nujul kana leungitna daya aktif transformator dina operasi tanpa beban, dinyatakeun dina watt (W) atanapi kilowatt (kW).
7, tegangan sirkuit pondok: ogé katelah tegangan impedansi, nujul kana hiji sisi sirkuit pondok gulungan, sisi anu sanés tina gulungan pikeun ngahontal tegangan anu diterapkeun ayeuna sareng persentase tegangan anu dipeunteun.
8. Grup sambungan: nunjukkeun mode sambungan gulungan primér sareng sekundér sareng bédana fase antara tegangan jalur, anu digambarkeun ku jam.
10
Naha konverter sumber arus peryogi kapasitas transformator anu ageung?
Transformator umumna dirancang pikeun kapasitas anu dipeunteun, sanés daya anu dipeunteun, sabab arusna ngan ukur aya hubunganana sareng kapasitas anu dipeunteun. Pikeun konverter sumber tegangan, kapasitas anu dipeunteun sareng daya anu dipeunteun ampir sami sabab faktor daya input caket kana 1. Konverter sumber arus henteu, faktor daya transformator sisi inputna paling seueur sami sareng beban faktor daya motor asinkron, janten pikeun motor beban anu sami, kapasitas anu dipeunteunna langkung ageung tibatan transformator konverter sumber tegangan.
11
Naon hubunganana kapasitas transformator?
Pilihan inti beusi aya patalina jeung tegangan, jeung pilihan kawat aya patalina jeung arus, nyaéta, ketebalan kawat aya patalina langsung jeung nilai kalor. Hartina, kapasitas transformator ngan aya patalina jeung nilai kalor. Pikeun transformator anu dirancang, lamun disipasi panasna teu alus di lingkungan, lamun 1000KVA, lamun kapasitas disipasi panasna ningkat, bisa dipaké dina 1250KVA.
Salian ti éta, kapasitas nominal transformator ogé aya patalina jeung kanaékan suhu anu diidinan, contona, upami transformator 1000KVA, kanaékan suhu anu diidinan nyaéta 100K, upami dina kaayaan khusus, éta tiasa diidinan damel dugi ka 120K, kapasitasna langkung ti 1000KVA. Éta ogé tiasa katingali yén upami kaayaan disipasi panas transformator ningkat, kapasitas nominalna tiasa ningkat. Sabalikna, pikeun kapasitas konverter anu sami, volume kabinet transformator tiasa dikirangan.
12
Kumaha carana ningkatkeun efisiensi transformator?
1) Coba pilih transformator anu rugi rendah, efisiensi tinggi sareng hemat energi
2) Numutkeun beban, pilih transformator kapasitas anu wajar
3) Faktor beban rata-rata transformator kedah langkung ageung tibatan 70%
4) nalika koefisien beban rata-rata sering kirang ti 30%, transformator kapasitas leutik kedah digentos sakumaha mistina
5) Ningkatkeun faktor daya beban pikeun ningkatkeun kamampuan transformator pikeun ngirimkeun daya aktif
6) Konfigurasi beban anu lumrah, sabisa-bisa pikeun ngirangan jumlah operasi transformator
13
Naha kedah ngagancangkeun transformasi téknis transformator distribusi konsumsi énergi anu luhur?
Transformator distribusi konsumsi énergi anu luhur utamina nujul kana: SJ, SJL, SL7, S7 sareng transformator séri sanésna, leungitna beusi sareng leungitna tambaga langkung luhur tibatan transformator séri S9 anu seueur dianggo ayeuna, sapertos S7 dibandingkeun sareng S9, leungitna beusi 11% langkung luhur, leungitna tambaga 28% langkung luhur.
Sareng transformator énggal, sapertos transformator S10, S11 langkung hemat énergi tibatan S9, leungitna beusi transformator paduan amorf ngan sami sareng S7 20%. Transformator umumna gaduh umur jasa sababaraha dekade. Ngaganti transformator énergi tinggi ku transformator hemat énergi efisiensi tinggi henteu ngan ukur tiasa ningkatkeun efisiensi konvérsi énergi, tapi ogé ngahémat listrik dina jangka waktu hirupna.
14
Naon ari arus eddy? Naon pangaruh ngabahayakeun tina generasi vortex?
Nalika arus bolak-balik ngaliwatan kawat, medan magnét bolak-balik kabentuk di sabudeureun kawat. Sakabéh konduktor dina medan magnét bolak-balik bakal ngahasilkeun arus induksi di jerona, sabab arus induksi ieu dina sakabéh konduktor sorangan kana loop katutup, kawas pusaran cai, disebut vortex. Arus Eddy teu ngan ukur bakal miceunan daya, ngurangan efisiensi alat listrik, sareng bakal nyababkeun panggunaan alat listrik (sapertos inti transformator) pemanasan, serius bakal mangaruhan operasi normal alat.
15
Naha panyalindungan transien transformator kedah nyingkahan arus hubung singkat tegangan rendah?
Utamana mertimbangkeun selektivitas gerakan panyalindungan relay, utamina panyalindungan gancang sisi luhur, panyalindungan éksternal anu parah tina gangguan transformator nyaéta upami anjeun henteu nyingkahan sisi tegangan rendah transformator dina netepkeun arus hubung pondok maksimum, kusabab sisi tegangan rendah henteu jauh tina ékspor rentang nilai arus hubung pondok henteu ageung, dasarna sami, ieu bakal ngajantenkeun panyalindungan gancang sisi luhur dilegaan ka tekanan rendah, Janten anjeun kaleungitan selektivitas. Saatos kaleungitan panyalindungan selektif langkung dipercaya, tapi pikeun ngamungkinkeun gangguan, sapertos ayeuna aya seueur set industri 10 kv kamar transformator salawasna (10 kv beus + stop kontak circuit breaker), unggal bengkel nyetél kamar transformator tegangan rendah (kabinet jaringan cincin + transformator), upami pemutus sirkuit henteu lolos tina sisi tegangan rendah transformator arus hubung pondok maksimum bakal nyababkeun saklar utama tegangan rendah, (sekering saklar beban kabinet jaringan cincin), aksi pemutus sirkuit tegangan tinggi, mawa gangguan kana operasi.
16
Naha dua transformator paralel teu tiasa dihubungkeun ka taneuh dina waktos anu sami?
Dina sistem arus luhur, pikeun minuhan sarat koordinasi sensitivitas panyalindungan relay, hiji bagian tina transformator utama digroundkeun, sareng bagian anu sanésna henteu digroundkeun.
Titik nétral dua transformator utama dina hiji stasiun henteu di-ground dina waktos anu sami, janten koordinasi arus runtuyan nol sareng panyalindungan tegangan runtuyan nol utamina dipertimbangkeun.
Dina gardu induk anu gaduh sababaraha transformator anu dijalankeun sacara paralel, hiji bagian tina titik nétral transformator dihubungkeun ka taneuh sareng bagian anu sanésna henteu dihubungkeun ka taneuh. Ku cara kieu, tingkat arus gangguan taneuh tiasa diwatesan dina kisaran anu wajar, sareng ukuran sareng léngkah sadaya arus runtuyan nol grid henteu tiasa kapangaruhan ku parobahan mode operasi, sareng sensitivitas panyalindungan arus runtuyan nol sistem tiasa ditingkatkeun.
17
Naha transformator anu nembé dipasang atanapi dirombak kedah ngalakukeun uji panutupan dampak sateuacan dioperasikeun?
Ngaleupaskeun transformator tanpa beban anu beroperasi dina jaringan bakal nyababkeun tegangan operasi anu langkung ageung. Dina sistem anu dibumikeun arus rendah, amplitudo anu disebut tegangan tiasa 3 dugi ka 4 kali tegangan fase anu dipeunteun; Dina sistem anu dibumikeun ageung, tegangan operasi ogé tiasa dugi ka 3 kali tegangan fase anu dipeunteun. Ku alatan éta, pikeun nguji naha insulasi transformator tiasa nahan tegangan anu dipeunteun sareng tegangan operasi anu langkung ageung, sababaraha tés panutupan dampak kedah dilaksanakeun sateuacan transformator dioperasikeun. Salian ti éta, input transformator tanpa beban bakal ngahasilkeun arus asup, nilaina tiasa ngahontal 6 ~ 8 kali arus anu dipeunteun. Kusabab arus asup éksitasi bakal ngahasilkeun seueur daya listrik, kitu ogé tés panutupan dampak atanapi mertimbangkeun naha kakuatan mékanis transformator sareng panyalindungan relay bakal salah ngoperasikeun ukuran anu efektif.
Sumber: Windows dina Daya