
Hozzászólás ideje: 2024-09-02 14:01:47
(1) Villámcsapásoktól való szenvedés. A transzformátorok nagyfeszültségű és kisfeszültségű vonalainak nagy részét felsővezetékek vezetik be, és mivel hegyvidéki erdős területeken találhatók, nagyobb az esélye annak, hogy villámcsapás éri őket, így az éves zivatarszezonban a villámcsapás által károsodott elosztó transzformátorok aránya több mint 30% a nagyjavításból.
(2) A rendszerben ferromágneses rezonancia lép fel. A vidéki 10 kV-os elosztóvezetékek túlfeszültségi feltételek kialakulása, a rendszer rezonancia túlfeszültségében, a transzformátor áramlökés, ezúttal a transzformátor elsődleges oldali biztosítékának biztosítékának okozása mellett, de a transzformátor tekercselését is károsítja. Egyedi esetekben a transzformátor burkolatát is okozhatja, hogy a transzformátor lecsapódjon vagy felrobbanjon.
(1) A kisfeszültségű vezeték rövidzárlati hibája és a terhelés gyors növekedése, így a transzformátor árama több tízszeresen meghaladja a névleges áramot, amikor a tekercseket nagy elektromágneses pillanat és eltolódás és deformáció érinti. Az áram hirtelen növekedése miatt a hőmérséklet gyorsan emelkedik, ami a szigetelés gyorsabb öregedését eredményezi.
(2) Tekercselési szigetelés nedvessége. Ezt a szigetelőolaj rossz minősége vagy az olajszint csökkenése okozza.
① A transzformátor szigetelőolaj a tárolás, szállítás vagy üzemeltetés és karbantartás során véletlenül vizet, szennyeződéseket vagy más olajszennyezést kever az olajba, így a szigetelési szilárdság jelentősen csökken.
② a gyártás a tekercselés bélés dip festék át nem eresztő, szárítás nem teljes, tekercselés ólom ízületek hegesztett rossz, szigetelés nem teljes, ami forduló-forduló, interlayer rövidzárlat. Harmadszor, az olajszintet csökkentik, így a szigetelőolaj érintkezési felülete a levegővel növekszik, a levegőben lévő nedvesség felgyorsítása az olajba, szintén csökkenti a dielektromos szilárdságát, amikor a szigetelés egy bizonyos értékre csökken, rövidzárlat lép fel.
(1) A transzformátorolaj szivárgása, így a csapváltó a levegőben van kitéve, a szigetelés nedves a teljesítményromlás után, ami kisülési rövidzárlatot, a transzformátor károsodását eredményezi.
(2) Magas olajhőmérséklet. A transzformátorban lévő olaj elsősorban a tekercsek szigetelésére, hőelvezetésére és nedvesség elleni védelmére szolgál. A transzformátorban lévő magas olajhőmérséklet közvetlenül befolyásolja a transzformátor normál működését és élettartamát.
(3) A terhelésváltó rossz minősége, ésszerűtlen szerkezet, elégtelen nyomás, megbízhatatlan érintkezés, a külső szókerék helyzete nem pontosan megegyezik a tényleges belső pozícióval, ami a csillag alakú mozgó érintkezési pozíció hiányos érintkezését okozza, és a rosszul elhelyezett mozgatható és statikus érintkezők a két csap közötti szigetelési távolságot kisebbé teszik, és a két csap közötti potenciál hatására rövidzárlatok vagy kisülések keletkeznek a földre, és a rövidzárlatos áram hamarosan kiégeti a megcsapolt huzalfordulásokat, és még az egész tekercselés károsodásához is vezet.
Az olajszivárgás a leggyakoribb transzformátor megjelenési rendellenességek, mivel a transzformátor teste tele van olajjal, a csatlakozó alkatrészek a mappában gumigyöngyökkel, gumipárnákkal a szivárgás megakadályozása érdekében, a transzformátor hosszú működés után a gumigyöngyök, gumipárnák öregedése repedés és így az olajszivárgás okozta. Természetesen a csavarok lazák, vagy az olajleeresztő szelep nincs szorosan zárva, a homoklyukak gyártása vagy a rossz hegesztési minőség szintén szivárgást okoz.
(1) 10 kV-os elosztó transzformátor magjának többpontos földelése nem könnyű megtalálni és tesztelni, ez azért van, mert az elosztó transzformátor földelésének magja a belső, nagyon vékony rézdarabbal van rögzítve a mag egyik végén (szilícium acéllemez), a másik végén a mag rétegelt lemez és a transzformátor héja közvetlenül csatlakozik.
(2) vasmag szilícium-acéllemez rövidzárlat. Bár a szilícium-acéllemez szigetelő lakkal van bevonva, de szigetelési ellenállása nagyon kicsi, csak az örvényáramot tudja elszigetelni, és nem tudja megállítani a nagyfeszültségű indukált áramot. Ha a szilícium-acéllemez felületén lévő szigetelő lakk a természetes öregedés miatt nagy örvényáram-veszteséget okoz, és növeli a vasmag helyi túlmelegedését.
(1) az elosztó transzformátor háromfázisú terheléseloszlása egyenetlen, ami háromfázisú áram aszimmetriát, aszimmetrikus áramot eredményez, így a transzformátor impedancia-leépítése is aszimmetrikus, és így a kisfeszültségű háromfázisú feszültség kiegyensúlyozatlan, ami kedvezőtlen a transzformátor és a felhasználó elektromos berendezései számára.
(2) amikor a transzformátor alacsony feszültségű oldalán a föld, fázis-fázis rövidzárlat, fog termelni egy magasabb, mint a névleges áram 20-30-szor a rövidzárlat áram, egy ilyen nagy áram a nagyfeszültségű tekercs, a tekercs fog termelni egy nagy belső mechanikai feszültség, ez a mechanikai feszültség vezet tekercs tömörítés, rövidzárlat hiba felemelte a stressz is eltűnik a tekercs, ha a tekercs ismételten mechanikai feszültségnek van kitéve, a szigetelő bélés, párna, stb lesz laza; core szorító lemez csavarok is lazítani, nagyfeszültségű tekercs torzulás vagy összeomlás. Ezenkívül a megengedett hőmérséklet-emelkedési hőmérséklet többszörösét is előállítja, ami azt eredményezi, hogy a transzformátor nagyon rövid idő alatt elégett.
(1) a transzformátor ólomhuzal egy rézcsavar, míg a felsővezeték általában alumínium mag gumidrótot használ, így a réz és az alumínium között könnyen galván korrózió keletkezik, az ionizáció hatására a réz és az alumínium-oxid film kialakulása a réz között, így az érintkezési ellenállás nő, a csavar, az anya és az ólomhuzal ólomban kiégett vagy összeolvadt.
(1) rendszeresen ellenőrizze, hogy a háromfázisú áram egyensúlya vagy meghaladja-e a névleges értéket, például a háromfázisú terhelési áram súlyos kiegyensúlyozatlanságát, időben intézkedéseket kell tennie a beállításhoz; ellenőrizze, hogy a transzformátorolaj szintje normális-e, nincs szivárgási jelenség, az olaj feltöltése után a lehető leghamarabb megtalálja, hogy elkerülje a csapváltót, a tekercset a levegőben a nedvességnek kiteszi.
(2) Rendszeresen tisztítsa meg az elosztó transzformátor burkolatának felületi szennyeződését: ellenőrizze a burkolatot flashover nyomokkal vagy anélkül, a földelés jó, a földelő vezetékek törött szálakkal vagy anélkül, forrasztás, törés; a megohmméteres teszt földelési ellenállás nem lehet nagyobb, mint 4Ω.
(3) A vezeték kisfeszültségű oldalának ésszerű választása, például réz és alumínium átmeneti vezetékbilincsek vagy csatlakozóelemek használata. És az érintkezési felületet vezető pasztával kenjük be, hogy növeljük az érintkezési felületet a hőoxidáció megakadályozása érdekében.
(4) A 10/0,4 kV-os elosztó transzformátor műszaki követelményeinek megfelelően telepítsen egy sor villámhárítót a transzformátor magas és alacsony feszültségű oldalai közelében.
(5) A terhelésváltó kapcsolásakor az egyenáramú ellenállás értékét a két alkalom előtt és után híddal kell mérni és rögzíteni, összehasonlítva, hogy a háromfázisú egyenáramú ellenállás kiegyensúlyozott-e (a fázisok közötti különbség nem több, mint 4%, és a vezetékek közötti különbség nem több, mint 2%), és összehasonlítva az invertált egyenáramú ellenállás értékét az invertálás előtti korábbi rekordok értékével, és üzembe helyezni, miután megállapította, hogy a kapcsolás normális.
Amikor az égett transzformátor jelensége bekövetkezik, először előzetes ellenőrzést kell végezni, beleértve a megjelenés ellenőrzését, a tekercselés szigetelésének észlelését, az olajminőség elemzését és így tovább. Ezeken a lépéseken keresztül meghatározható a transzformátor kiégésének konkrét oka.
Az ok megállapítása után az égett transzformátort szét kell szerelni a sérült alkatrészek eltávolítása érdekében. A szétszerelési folyamatot óvatosan kell végezni, hogy elkerüljük a többi alkatrész további károsodását.
A diagnózisnak megfelelően cserélje ki a sérült tekercseket, magokat, csapváltókat és egyéb alkatrészeket. Ha minőségi probléma van a szigetelőolajjal, azt is ki kell cserélni vagy tisztítani kell.
A javítás befejezése után a transzformátort újra össze kell szerelni, és egy sor vizsgálatot kell elvégezni, beleértve a feszültségállósági vizsgálatot, a szigetelési vizsgálatot, a terhelési vizsgálatot stb., annak biztosítása érdekében, hogy a javított transzformátor normálisan működjön.
Végül a megjavított transzformátort visszaszállítják a helyszínre, ahol beszerelik és végleges üzembe helyezik, hogy biztosítsák a stabil működést.
A leégett transzformátor javítási ideje több tényezőtől függően változhat:
Ha a transzformátor csak részben égett meg, a javítási idő rövidebb lehet, általában néhány nap és egy hét között. Ha viszont súlyosan megégett, vagy akár nagyobb alkatrészeket kell kicserélni, a javítás hetekig vagy akár tovább is eltarthat.
A transzformátor javításához speciális berendezések és szakemberek szükségesek. Ha a vállalkozás tökéletes javítóberendezésekkel és tapasztalt technikusokkal rendelkezik, a javítási idő nagymértékben lerövidül.
A transzformátorok rehabilitációjához szükséges pótalkatrészek megfelelő ellátása szintén közvetlenül befolyásolja a rehabilitációs időt. Ha egyedi speciális alkatrészekre van szükség, az idő meghosszabbodhat.
A helyszíni telepítés és üzembe helyezés során az időjárási körülmények és a helyszíni környezet szintén hatással van a helyreállítási időre. Például az eső vagy a hó késleltetheti a helyszíni munka előrehaladását.
Megbízható beszállítókat és minőségi termékeket keres? Töltse ki az űrlapot, és küldje el nekünk — 24 órán belül visszajelzünk! Jelenleg nem vagyunk elérhetőek, de azért szeretnénk hallani Önről! Hagyjon üzenetet!