loading
CANWIN — Pag-iinhinyero ng Pinakasentro ng Kapangyarihan. Pagbuo ng Susunod.

Tanong at Sagot tungkol sa power transformer 17! Alamin ang iyong nalalaman...

×
Tanong at Sagot tungkol sa power transformer 17! Alamin ang iyong nalalaman...

01

Bakit dapat i-ground ang core ng transformer?

Sa normal na operasyon ng isang power transformer, ang iron core ay dapat na matibay na naka-ground. Kung walang grounding, ang suspension voltage ng iron core sa ground ay magdudulot ng paulit-ulit na pagkasira at paglabas ng iron core sa ground, at ang posibilidad ng pagbuo ng suspension potential ng iron core ay mawawala pagkatapos na mai-ground ang iron core. Gayunpaman, kapag ang core ay naka-ground sa higit sa dalawang punto, ang hindi pantay na potential sa pagitan ng mga core ay bubuo ng sirkulasyon sa pagitan ng mga ground point at magdudulot ng multi-point grounding heating fault ng core.

Ang ground fault ng iron core ng transformer ay magdudulot ng lokal na overheating ng iron core. Sa mga malubhang kaso, tataas ang lokal na temperatura ng iron core, magaan na pagkilos ng gas, at maging ang aksidente sa pag-trip ng mabibigat na pagkilos ng gas. Ang short-circuit fault sa pagitan ng mga iron chips ay nabubuo ng nasunog na partial iron core, na nagpapataas ng iron loss at malubhang nakakaapekto sa performance at normal na operasyon ng transformer, kaya kinakailangang palitan ang iron core silicon steel sheet para sa pagkukumpuni. Kaya naman hindi pinapayagan ng mga transformer ang multi-point grounding at one point grounding lamang.

02

Bakit gumagamit ng mga silicon steel sheet bilang mga core ang mga transformer?

Ang karaniwang core ng transformer ay karaniwang gawa sa silicon steel sheet. Ang silicon steel ay isang uri ng silicon (kilala rin bilang silicon) steel, ang nilalaman ng silicon nito ay 0.8 ~ 4.8%. Ang core ng transformer ay gawa sa silicon steel, dahil ang silicon steel mismo ay isang magnetic material na may malakas na magnetic conductivity. Sa energized coil, maaari itong makagawa ng malaking magnetic induction intensity, kaya maaaring mabawasan ang volume ng transformer.

Gaya ng alam natin, ang aktwal na transformer ay palaging gumagana sa estado ng AC, at ang pagkawala ng kuryente ay hindi lamang sa resistensya ng coil, kundi pati na rin sa iron core na na-magnetize ng alternating current. Ang pagkawala ng kuryente sa iron core ay karaniwang tinatawag na "pagkawala ng bakal". Ang pagkawala ng bakal ay sanhi ng dalawang dahilan, ang isa ay "pagkawala ng hysteresis" at ang isa pa ay "pagkawala ng eddy current".

Ang pagkawala ng hysteresis ay ang pagkawala ng bakal na dulot ng hysteresis phenomenon sa proseso ng magnetization ng iron core. Ang laki ng pagkawalang ito ay proporsyonal sa lugar na napapalibutan ng hysteresis loop ng materyal. Ang hysteresis loop ng silicon steel ay makitid, at ang pagkawala ng hysteresis ng iron core na ginagamit bilang transformer ay maliit, na maaaring lubos na mabawasan ang antas ng pag-init nito.

Dahil ang silicon steel ay may mga bentahe sa itaas, bakit hindi gamitin ang buong silicon steel bilang core, ngunit iproseso rin ito sa mga sheet?

Iyon ay dahil binabawasan ng flake core ang isa pang uri ng iron loss na tinatawag na eddy current loss. Sa operasyon ng transformer, mayroong alternating current sa coil, na lumilikha ng magnetic flux na siyempre alternating. Ang nagbabagong flux na ito ay lumilikha ng induced current sa iron core. Ang induced current na nalilikha sa iron core ay umiikot sa plane na patayo sa direksyon ng magnetic flux, kaya ito ay tinatawag na eddy current. Pinapainit din ng eddy current losses ang core. Upang mabawasan ang eddy current loss, ang iron core ng transformer ay pinatong-patong ng mga silicon steel sheet na naka-insulate sa isa't isa, upang ang eddy current ay dumaan sa isang maliit na seksyon sa isang mahaba at makitid na circuit upang mapataas ang resistance sa eddy current path. Kasabay nito, pinapataas ng silicon sa silicon steel ang resistivity ng materyal, at gumaganap din ng papel sa pagbabawas ng eddy current.

Para sa iron core na ginagamit bilang transformer, karaniwang ginagamit ang cold-rolled silicon steel sheet na may kapal na 0.35mm. Ayon sa laki ng kinakailangang iron core, pinuputol ito sa mahahabang sheet at pagkatapos ay pinapatong-patong sa hugis na "sun" o hugis na "mouth". Sa prinsipyo, upang mabawasan ang eddy current, mas manipis ang silicon steel sheet, mas makitid ang splicing strip, at mas maganda ang epekto. Hindi lamang nito binabawasan ang eddy current loss at pagtaas ng temperatura, kundi nakakatipid din ito sa materyal ng silicon steel sheet. Ngunit sa katunayan, kapag gumagawa ng silicon steel sheet iron core, hindi lamang mula sa mga bentahe na nabanggit, para sa paggawa ng core ay mangangailangan ng malaking pagtaas sa man-hours at pagbaba sa effective cross section ng core. Samakatuwid, kapag gumagawa ng transformer core gamit ang silicon steel sheet, dapat nating simulan mula sa partikular na sitwasyon, timbangin ang mga bentahe at disbentaha, at piliin ang pinakamahusay na laki.

03

Ano ang saklaw ng proteksyon laban sa gas?

1) Multiphase short circuit sa loob ng transpormer.

2) Short circuit sa pagitan ng mga liko, short-circuit sa pagitan ng winding at iron core o shell.

3) Pagkabigo ng bakal na core.

4) Langis sa ilalim ng ibabaw o pagtagas ng langis.

5) Hindi matatag ang pagkakadikit ng tap switch o hindi maayos ang pagkakawelding ng alambre.

04

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pangunahing pagkakaiba ng transformer at proteksyon ng gas?

1, ang pangunahing proteksyon ng pagkakaiba-iba ng transpormer ay dinisenyo at ginawa ayon sa prinsipyo ng kasalukuyang nagpapalipat-lipat, at ang proteksyon ng gas ay dinisenyo at ginawa ayon sa mga katangian ng gas na nabuo o nabubulok kapag ang panloob na pagkabigo ng transpormer.

2. Ang proteksyong diperensiyal ang pangunahing proteksyon ng transpormer, at ang proteksyong gas ang pangunahing proteksyon laban sa panloob na depekto ng transpormer.

3, ayon sa iba't ibang saklaw ng proteksyon:

Isang proteksyong may pagkakaiba:

1) Ang pangunahing linya ng lead ng transformer at ang transformer coil ay may multiphase short circuit.

2) malubhang single-phase inter-turn short circuit.

3) May depekto sa grounding ng protection coil at lead wire sa high current grounding system.

Proteksyon sa gas:

1) Panloob na multiphase short circuit ng transpormer.

2) short circuit sa pagitan ng pagliko, inter-turn at core o sa labas at short circuit.

3) Pagkabigo ng bakal na core (pagkawala ng pag-init at pagkasunog).

4) Langis sa ilalim ng ibabaw o pagtagas ng langis.

5) Hindi maayos na pagkakadikit ng tap switch o hindi maayos na pagkakahinang ng alambre.

05

Paano haharapin ang depekto ng main transformer cooler?

1. Kapag nawala ang gumaganang power supply ng I at II na seksyon ng cooler, ipapadala ang signal na "#1, #2 power failure". Hihinto ang main transformer cooler at ikokonekta ang trip circuit.

2. Kung sakaling mabigo ang power supply ng switching sa seksyon I at II habang ginagamit, ang "cooler all stops" ay iiilaw, at pagkatapos ay ikokonekta ang main transformer cooler all stops at trip circuit. Ang set ng proteksyon ay dapat agad na iulat sa dispatching at i-disable, at ang manu-manong switching ay dapat isagawa nang mabilis.

3. Kapag may alinman sa mga circuit ng cooler na pumalpak, ihiwalay ang sirang cooler circuit.

06

Ano ang mga kahihinatnan ng parallel operation ng mga transformer na hindi nakakatugon sa mga kondisyon ng parallel operation?

Kapag ang variable ratio ay hindi pareho at parallel operation, magkakaroon ng sirkulasyon, na makakaapekto sa output ng transformer. Kung ang percentage impedance ay hindi pare-pareho at parallel operation, hindi nito maipamahagi ang load ayon sa proporsyon ng kapasidad ng transformer, ngunit makakaapekto rin sa output ng transformer. Kapag ang mga wiring group ay hindi pareho at tumatakbo nang parallel, magkakaroon ng short circuit ang transformer.

07

Ano ang sanhi ng abnormal na tunog ng transformer?

1) labis na karga;

2) Mahinang panloob na kontak, pag-aapoy ng discharge;

3) Ang ilang bahagi ay maluwag;

4) May grounding o short circuit sa sistema;

5) Ang malaking pag-start ng motor ay nagdudulot ng medyo malalaking pagbabago sa karga.

08

Kailan hindi pinapayagang i-adjust ang tap switch ng on-load voltage regulator ng transformer?

1) Operasyon ng labis na karga ng transformer (maliban sa mga espesyal na kaso)

2) Kapag ang liwanag na proteksyon ng gas ng naka-load na aparato sa pagkontrol ng presyon ay madalas na lumilitaw na signal.

3) kapag walang langis sa marka ng langis ng on-load pressure regulating device.

4) Kapag ang bilang ng nagreregula na presyon ay lumampas sa tinukoy na bilang.

5) Hindi normal na paglitaw ng aparatong pangkontrol ng presyon.

09

Ano ang mga rating sa nameplate ng transformer?

Ang rating ng transformer ay ang regulasyon ng tagagawa para sa normal na paggamit ng transformer, ang transformer sa tinukoy na estado ng operasyon ng rating, ay maaaring matiyak ang pangmatagalang maaasahang operasyon, at may mahusay na pagganap. Kasama sa rating nito ang mga sumusunod:

1, rated na kapasidad: ang transpormer sa rated na estado ng output capacity ay may garantisadong halaga, ang unit ay may volt-ampere (VA), kilovolt-ampere (kVA) o mega volt-ampere (MVA), dahil ang transpormer ay may mataas na operating efficiency, kadalasan ang orihinal at pangalawang paikot-ikot na rated na kapasidad na disenyo ay pantay.

2, rated voltage: tumutukoy sa garantisadong halaga ng terminal voltage ng transpormer kapag walang load, na ipinapahayag sa volts (V) at kilovolts (kV). Maliban kung may ibang tinukoy, ang rated voltage ay ang finger-line voltage.

3. Rated current: tumutukoy sa line current na kinalkula mula sa rated capacity at rated voltage, na ipinapahayag sa ampere (A).

4, walang-load na kasalukuyang: ang kasalukuyang paggulo ng operasyon ng transpormer na walang-load ay nasa porsyento ng rate ng kasalukuyang.

5, pagkawala ng short circuit: isang gilid ng paikot-ikot na short circuit, ang kabilang gilid ng paikot-ikot na boltahe upang ang magkabilang panig ng paikot-ikot ay maabot ang rated current active loss, na ipinahayag sa watts (W) o kilowatt (kW).

6, pagkawala ng walang karga: tumutukoy sa aktibong pagkawala ng kuryente ng transpormer sa operasyon ng walang karga, na ipinapahayag sa watts (W) o kilowatts (kW).

7, boltahe ng short circuit: kilala rin bilang boltahe ng impedance, ay tumutukoy sa isang gilid ng paikot-ikot na short circuit, ang kabilang gilid ng paikot-ikot ay umaabot sa rated current na inilapat na boltahe at porsyento ng rated voltage.

8. Grupo ng koneksyon: nagpapahiwatig ng paraan ng koneksyon ng pangunahin at pangalawang windings at ang pagkakaiba ng phase sa pagitan ng mga boltahe ng linya, na kinakatawan ng orasan.

10

Bakit kailangan ng malaking kapasidad ng transformer ang mga current source converter?

Ang mga transformer ay karaniwang dinisenyo para sa rated capacity, hindi rated power, dahil ang kanilang current ay nauugnay lamang sa rated capacity. Para sa mga voltage-source converter, ang rated capacity at rated power ay halos magkapareho dahil ang input power factor ay malapit sa 1. Hindi magkapareho ang current source converter, ang input side transformer power factor nito ay hindi hihigit sa katumbas ng load ng asynchronous motor power factor, kaya para sa parehong load motor, ang rated capacity nito ay mas malaki kaysa sa voltage source converter transformer.

11

Ano ang kaugnayan ng kapasidad ng isang transformer?

Ang pagpili ng bakal na core ay may kaugnayan sa boltahe, at ang pagpili ng alambre ay may kaugnayan sa kuryente, ibig sabihin, ang kapal ng alambre ay direktang nauugnay sa calorific value. Ibig sabihin, ang kapasidad ng transformer ay may kaugnayan lamang sa calorific value. Para sa isang dinisenyong transformer, kung ang heat dissipation ay hindi maganda sa kapaligiran, kung ito ay 1000KVA, kung ang heat dissipation capacity ay pinahusay, posible itong gumana sa 1250KVA.

Bukod pa rito, ang nominal na kapasidad ng transformer ay may kaugnayan din sa pinahihintulutang pagtaas ng temperatura, halimbawa, kung ang isang 1000KVA transformer, ang pinahihintulutang pagtaas ng temperatura ay 100K, kung sa mga espesyal na pagkakataon, maaari itong pahintulutang gumana hanggang 120K, ang kapasidad nito ay higit sa 1000KVA. Makikita rin na kung mapapabuti ang mga kondisyon ng pagpapakalat ng init ng transformer, maaaring mapataas ang nominal na kapasidad nito. Sa kabaligtaran, para sa parehong kapasidad ng converter, maaaring mabawasan ang volume ng cabinet ng transformer.

12

Paano mapapabuti ang kahusayan ng transformer?

1) Subukang pumili ng mababang pagkawala, mataas na kahusayan at nakakatipid ng enerhiya na transpormer

2) Ayon sa karga, pumili ng isang makatwirang kapasidad na transpormer

3) Ang average na load factor ng transformer ay dapat na higit sa 70%

4) kapag ang average load coefficient ay kadalasang mas mababa sa 30%, ang small capacity transformer ay dapat palitan kung naaangkop

5) Pagbutihin ang load power factor upang mapabuti ang kakayahan ng transformer na magpadala ng aktibong lakas

6) Makatwirang pagsasaayos ng karga, hangga't maaari upang mabawasan ang bilang ng operasyon ng transpormer

13

Bakit dapat pabilisin ang teknikal na pagbabago ng isang high energy consumption distribution transformer?

Ang mga transformer na may mataas na konsumo ng enerhiya sa pamamahagi ay pangunahing tumutukoy sa: SJ, SJL, SL7, S7 at iba pang serye ng mga transformer, ang pagkawala ng bakal at tanso ay mas mataas kaysa sa mga transformer na serye ng S9 na malawakang ginagamit sa kasalukuyan, tulad ng S7 kumpara sa S9, na may pagkawala ng bakal na 11% na mas mataas at pagkawala ng tanso na 28% na mas mataas.

At ang bagong transpormer, tulad ng S10, S11 transformer kaysa sa S9 na nagtitipid ng enerhiya, ang pagkawala ng bakal ng amorphous alloy transformer ay katumbas lamang ng 20%. Ang mga transformer sa pangkalahatan ay may buhay ng serbisyo na ilang dekada. Ang pagpapalit ng high-energy transformer ng high-efficiency energy-saving transformer ay hindi lamang maaaring mapabuti ang kahusayan ng conversion ng enerhiya, kundi pati na rin makatipid ng kuryente sa buong buhay nito.

14

Ano ang eddy current? Ano ang mga mapaminsalang epekto ng pagbuo ng vortex?

Kapag ang isang alternating current ay dumaan sa isang wire, isang alternating magnetic field ang nalilikha sa paligid ng wire. Ang buong konduktor sa alternating magnetic field ay lilikha ng induced current sa loob, dahil ang induced current na ito sa buong konduktor mismo ay nagiging isang closed loop, katulad ng water vortex, na tinatawag na vortex. Ang eddy current ay hindi lamang mag-aaksaya ng kuryente, magbabawas sa kahusayan ng mga kagamitang elektrikal, at magiging sanhi ng paggamit ng mga kagamitang elektrikal (tulad ng transformer core) na umiinit, at malubhang makakaapekto sa normal na operasyon ng kagamitan.

15

Bakit dapat iwasan ng proteksyon ng transient ng transformer ang low voltage short circuit current?

Pangunahing isinasaalang-alang ang selektibidad ng paggalaw ng proteksyon ng relay, pangunahin ang proteksyon sa mabilisang break sa mataas na bahagi, ang matinding panlabas na proteksyon ng mga depekto ng transformer ay kung hindi mo iiwasan ang mababang boltahe na bahagi ng transformer sa pagtatakda ng pinakamataas na short-circuit current, dahil ang mababang boltahe na bahagi ay hindi nalalayo sa pag-export ng isang saklaw ng halaga ng short circuit current ay hindi malaki, ang pangunahing katumbas, ito ay gagawing lumawak ang proteksyon sa mabilisang break sa mataas na bahagi sa mababang presyon, kaya nawawala ang selektibidad. Matapos mawala ang selective protection na mas maaasahan, ngunit pinapayagan ang abala, tulad ng ngayon ay maraming industrial set 10 kv transformer room palaging (10 kv bus + outlet circuit breaker), bawat workshop set low voltage transformer room (ring network cabinet + transformer), kung ang circuit breaker ay hindi makatakas sa mababang boltahe na bahagi ng transformer maximum short-circuit current ay magdudulot ng mababang boltahe na main switch, (ring network cabinet load switch fuse), High voltage circuit breaker action, magdudulot ng abala sa operasyon.

16

Bakit hindi maaaring i-ground ang dalawang parallel transformer nang sabay?

Sa sistemang may mataas na kasalukuyang, upang matugunan ang mga kinakailangan ng koordinasyon ng sensitivity ng proteksyon ng relay, ang isang bahagi ng pangunahing transpormer ay naka-ground, at ang iba pang bahagi ay hindi naka-ground.

Ang mga neutral point ng dalawang pangunahing transformer sa isang istasyon ay hindi naka-ground nang sabay, kaya ang koordinasyon ng zero sequence current at zero sequence voltage protection ang pangunahing isinasaalang-alang.

Sa isang substation na may maraming transformer na tumatakbo nang parallel, ang isang bahagi ng mga neutral point ng transformer ay naka-ground at ang isa pang bahagi ay hindi naka-ground. Sa ganitong paraan, ang antas ng ground fault current ay maaaring limitahan sa isang makatwirang saklaw, at ang laki at hakbang ng buong grid zero-sequence current ay hindi maaapektuhan ng pagbabago ng operation mode, at ang sensitivity ng zero-sequence current protection ng sistema ay maaaring mapabuti.

17

Bakit kailangang sumailalim sa impact closing test ang bagong instalasyon o inayos na transformer bago ito gamitin?

Ang pag-aalis ng mga no-load transformer na tumatakbo sa grid ay magreresulta sa operating overvoltage. Sa mga low-current grounded system, ang amplitude ng tinatawag na overvoltage ay maaaring 3 hanggang 4 na beses ng rated phase voltage; sa malalaking grounded system, ang operating overvoltage ay maaari ring hanggang 3 beses ng rated phase voltage. Samakatuwid, upang masubukan kung ang insulation ng transformer ay kayang tiisin ang rated voltage at operating overvoltage, ilang impact closing test ang dapat isagawa bago gamitin ang transformer. Bukod pa rito, ang input ng no-load transformer ay magbubunga ng inrush current, ang halaga nito ay maaaring umabot ng 6 ~ 8 beses ng rated current. Dahil ang excitation inrush current ay magbubunga ng maraming electrical power, gayundin ang impact closing test o isaalang-alang kung ang mechanical strength ng transformer at relay protection ay hindi gagana nang maayos.

Pinagmulan: Windows on Power

prev
Paano Protektahan ang mga Transformer. ang tamang paraan ng pagprotekta sa mga transformer ay maaaring magtagal sa buhay ng paggamit nito.
Lahat ng Esensyal na Kaalaman Tungkol sa Box Transformers, Tiyak na Magkakaroon Ka ng Ani Pagkatapos Magbasa!
susunod
inirerekomenda para sa iyo
Makipag-ugnayan sa amin
Dalubhasa sa pananaliksik at pagpapaunlad ng Silicon Steel Sheet Cut-to-Length Lines, power transformers, Silicon Steel Sheet Slitting Lines, at Transformer Foil Winding Machines, ang kumpanya ay nagpapatakbo nang may matinding diin sa inobasyon at precision engineering.
Makipag-ugnayan sa amin
Kontakin ang Sales sa Ms. Flora Lu
Mobile:+86 1370-228-2846
Tel: (+86) 750-887-3161
Fax: (+86) 750-887-3199
E-mail:info@canwinsg.com
Dagdag ng opisina: No.1 Pankeng Road, Gonghe Town, Heshan, Jiangmen, GD, China 529700
Dagdag na opisina sa Singapore: 10, Bukit Batok Crescent, #04-04, The Spire, Singapore 658079
Karapatang-ari © 2026CANWIN | Mapa ng Site
Customer service
detect