Som en viktig garanti for mitt lands økonomiske utvikling og normale liv og studier per innbygger, er kraftsystemet veldig viktig for å realisere mitt lands samlede økonomiske konstruksjonsmål. Rollen tilTransformatorerI strømforsyningsutstyr kan ikke ignoreres. Derfor er det å sikre sikkerheten til transformatorer det viktigste for kraftsystemet for tiden, og det er også en viktig garanti for bærekraftig utvikling av kraftsystemet.
1 Transformatorers rolle
Den såkalte transformatoren refererer hovedsakelig til en enhet som bruker prinsippet om induktans for å endre strømspenningen. Den er hovedsakelig sammensatt av en primærspole og en jernkjerne.
I strømforsyningssystemet brukes transformatoren hovedsakelig til å transformere spenning, transformere strøm, transformere impedansekapasitet, isolere spenning, stabilisere spenning osv. For å sikre normal drift av strømforsyningsutstyr.
I driften av strømforsyningssystemet spiller transformatoren hovedsakelig rollen som isolasjon og varmeavledning. Ved normal drift av strømforsyningssystemet har transformatoren en god funksjon for å fjerne varmen som genereres ved drift av utstyret, noe som kan sikre at strømforsyningsutstyret ikke vil forårsake funksjonsfeil eller utstyrsskader på grunn av intern overoppheting. I tillegg, når transformatoren endrer forsyningsspenningen, vil den ikke ha noen innvirkning på kraftendringen. Derfor, når spenningen endres, vil strømmen også endre seg deretter, noe som forårsaker motstanden mot endring. Derfor, i strømforsyningssystemet, spiller transformatoren hovedsakelig isolasjonsrollen.
I tillegg kan transformatoren i kretslivssvingningen ikke bare motstå og kapasitiv, men også gjennomføre sin egen kretskoblingssvingning. Derfor har transformatoren også funksjonen til frekvensvalgskretsresonans.
2 årsaker til intern overoppheting av transformatoren
Transformatoren er grunnlaget for å sikre normal drift av strømforsyningsutstyret, og har en god evakueringsfunksjon for varmen som genereres under driften av utstyret. Derfor, når transformatoren er overopphetet, vil den uunngåelig ha stor innvirkning på normal drift av strømforsyningsutstyret. For tiden, i drift av mange strømforsyningssystemer, er feil forårsaket av intern overoppheting av transformatoren veldig vanlig. Så for å løse dette problemet, må vi først analysere årsakene til intern overoppheting av transformatoren.
2.1 Intern overoppheting av transformatoren forårsaket av svikt i tappeskifter
For intern overoppheting av transformatoren forårsaket av tappeskifteren, blir omtrent 50% av de totale feilene regnskapsført. Denne situasjonen skjer hovedsakelig i transformatorer med hyppig spenningsregulering og stor strømbelastning. På grunn av hyppig spenningsregulering er leddene mellom kontaktbryterne alvorlig slitt, og varmen som genereres når strømmen går gjennom vil redusere elastisiteten til transformatorens leddbryter, noe som resulterer i en reduksjon i trykket mellom de to leddene. Dette fenomenet øker ofte motstandstrykket mellom de to leddene, noe som resulterer i en økning i varmen mellom kontaktmotstanden, og varmekilden øker overflateoksidasjonen av linjen mellom de to leddene, og danner dermed en ond syklus, noe som får transformatoren til å bli skadet på grunn av overoppheting.
For eksempel: en 20MVA-lasttransformator i et kraftverk, fordi fabrikkansvarlig personell ikke ga nok oppmerksomhet til kontaktproblemet med transformatoren Tap Switch, fortsatte motstandskontakttrykket å øke under driften av strømforsyningsutstyret, noe som fikk metalldelene mellom de to leddene til å brenne på grunn av overoppheting. Da operatøren regulerte transformatorspenningen, er transformatoren i midten og forårsaket en kortslutning, og fikk til og med transformatoren til å fange fyr og eksplodere, noe som fikk transformatoren til å bli skadet og bringe motstand mot normal drift av bedriften.
2.2 Intern overoppheting av transformatoren forårsaket av svikt i blygrensesnittet
Intern overoppheting av transformatoren forårsaket av blyfellesproblemer er også en veldig vanlig faktor. Denne typen problem skjer hovedsakelig i den posisjonen der transformatoren lav vikling er koblet til transformatorbøsningen. Fordi dette grensesnittet er et fast grensesnitt, er hovedårsaken til feilen at utstyrets vedlikeholdspersonell ikke sjekket stabiliteten til skruene ved grensesnittet etter vedlikeholdet, noe 2.3 Intern oppvarming av transformatoren forårsaket av kjernesvikt Under driften av transformatoren er den interne oppvarmingen av transformatoren forårsaket av kjernen også veldig vanlig. Generelt er det bare ett poeng av kjernen som er lov til å være jordet. I drift av noen transformatorer oppstår imidlertid multi-punkts jording ofte, og danner en flerpunkts potensiell induksjonstilstand, og danner en førsteklasses operasjonsmodus inne i transformatoren, slik at transformatoren fortsetter å varme opp, og til slutt brenner transformatoren ut. 3 Forebyggende tiltak for intern oppvarming av transformatorens normale drift av transformatoren er en forutsetning for å sikre normal drift av strømforsyningssystemet. Derfor har kraftsystemet og relaterte avdelinger gjort flere forebyggende tiltak for årsakene til intern oppvarming av transformatoren, som følger: 3.1 Forebyggende tiltak for tappeskifterfeil for intern overoppheting av transformatoren forårsaket av tappeskifteren, tappeskifteren er hovedsakelig byttet 4, {000 ganger og operert minst 3 måneder. Oljespektrumanalysen utføres, og DC -resistensdeteksjon av transformatoren Tap Changer utføres regelmessig hvert år. Hvis det blir funnet en abnormitet, bør tappeskifteren straks trekkes tilbake for inspeksjon for å sikre sikkerheten til transformatoren. I tillegg, for ikke-eksitasjonsspenningsregulerende transformatorer, bør DC-spenningen til viklingen testes før utstyret settes i drift, og det kan bare settes i drift etter at testen er kvalifisert. Samtidig bør transformatorer som ofte har storskala spenningsregulering, og overdreven spenningsbelastning testes og testes når som helst, og oljekromatografianalyse bør utføres på transformatoren når det er nødvendig for å sikre sikkerheten til transformatoren under drift. 3.2 Forebyggende tiltak for feilgrensesnittfeil for oppvarmingsfenomenet til transformatoren forårsaket av blygrensesnittet. Først av alt bør DC -motstanden til store transformatorer testes etter installasjon og vedlikehold, og oljekromatografianalyse bør utføres på slike transformatorer. I tillegg, for transformatoren i drift, brukes det infrarøde temperaturmålingsinstrumentet hovedsakelig for å oppdage temperaturen på transformatoren i drift. Når en unormal situasjon er funnet, bør transformatoren omgående utsettes for oljekromatografianalyse, og DC -motstanden bør testes og kraften skal kuttes av om nødvendig.
3.3 Forebyggende tiltak for kjernesvikt
For det interne oppvarmingsproblemet til transformatoren forårsaket av kjernesvikt, bør den elektriske sjokkmetoden brukes til å tømme transformatoren først, og lavspent AC-påvirkningsmetoden skal brukes til å evakuere transformatoren. I tillegg kan en motstand legges til forbindelsen mellom utsiden av kjernen og bakken for å redusere skaden på transformatoren forårsaket av kjernejordingsstrømmen. I tillegg, hvis feilpunktet ikke kan håndteres i tid, bør feilpunktet og det normale jordingspunktet til kjernen flyttes til samme posisjon for å redusere skaden forårsaket av gjeldende sirkulasjon til transformatoren.
4 Konklusjon
Oppsummert er det en nødvendig betingelse for normal drift av strømforsyningsutstyret. Derfor, ved vedlikehold av transformatoren, er det nødvendig å utføre vedlikehold av fast punkt på feilstedet for å sikre sikker drift av transformatoren og sikker drift av kraftsystemet.







