Ako dôležitá záruka hospodárskeho rozvoja mojej krajiny a normálneho života a štúdia na obyvateľa je energetický systém veľmi dôležitý pre realizáciu celkových cieľov hospodárskej výstavby mojej krajiny. ÚlohatransformátoryV zariadení napájania nemožno ignorovať. Preto je zabezpečenie bezpečnosti transformátorov v súčasnosti pre energetický systém najdôležitejšou vecou a je to tiež dôležitá záruka trvalo udržateľného rozvoja energetického systému.
1 Úloha transformátorov
Takzvaný transformátor sa týka hlavne zariadenia, ktoré využíva zásadu indukčnosti na zmenu aktuálneho napätia. Skladá sa hlavne z primárnej cievky a železného jadra.
V systéme napájania sa transformátor používa hlavne na transformáciu napätia, transformácie prúdu, transformácie impedančnej kapacity, izolovaného napätia, stabilizácie napätia atď., Na zabezpečenie bežnej prevádzky zariadenia na napájanie.
Pri prevádzke systému napájania zohráva transformátor hlavne úlohu izolácie a rozptylu tepla. V normálnom prevádzke systému napájania má transformátor dobrú funkciu pri vyčistení tepla generovaného prevádzkou zariadenia, čo môže zabezpečiť, aby zariadenie napájania nespôsobilo poruchy alebo poškodenie zariadenia v dôsledku vnútorného prehriatia. Okrem toho, keď transformátor zmení napájacie napätie, nebude mať žiadny vplyv na zmenu energie. Preto, keď sa zmení napätie, prúd sa tiež zmení, čo spôsobí zmenu odporu. Preto v systéme napájania zohráva transformátor hlavne úlohu izolácie.
Okrem toho v oscilácii obvodu môže transformátor nielen odolávať a kapacitný, ale tiež vykonávať osciláciu vlastného obvodu. Preto má transformátor funkciu rezonancie obvodu frekvencie.
2 Príčiny vnútorného prehriatia transformátora
Transformátor je základom pre zabezpečenie normálnej prevádzky zariadenia na napájanie a má dobrú funkciu evakuácie pre teplo generované počas prevádzky zariadenia. Akonáhle je transformátor prehriaty, bude mať nevyhnutne obrovský vplyv na normálnu prevádzku zariadenia na napájanie. V súčasnosti sú pri prevádzke mnohých systémov napájania zlyhania spôsobené vnútorným prehriatím transformátora veľmi bežné. Aby sme tento problém vyriešili, musíme najprv analyzovať príčiny vnútorného prehriatia transformátora.
2.1 Vnútorné prehriatie transformátora spôsobené zlyhaním meniča kohútika
Pri vnútornom prehriatí transformátora spôsobeného meničom kohútikov sa zohľadňuje približne 50% z celkových zlyhaní. Táto situácia sa vyskytuje hlavne v transformátoroch s častým reguláciou napätia a veľkým prúdom. Kvôli častému regulácii napätia sa kĺby medzi kontaktnými spínačmi vážne opotrebujú a teplo generované, keď prúd prechádza, zníži elasticitu spínača transformátora, čo vedie k zníženiu tlaku medzi týmito dvoma spojmi. Tento jav často zvyšuje odporový tlak medzi týmito dvoma kĺbmi, čo vedie k zvýšeniu tepla medzi kontaktným odporom a zdroj tepla zvyšuje povrchovú oxidáciu čiary medzi týmito dvoma kĺbmi, čím sa vytvorí začarovaný cyklus, čo spôsobuje poškodenie transformátora v dôsledku prehriatia.
Napríklad: 20MVA transformátor na zaťažení v elektrárni, pretože personál zodpovedný za továreň nevenoval dostatočnú pozornosť kontaktnému problému spínača Transformer Tap, odporový kontaktný tlak sa naďalej zvyšoval počas prevádzky zariadenia na napájanie, čo spôsobilo, že kovové časti medzi týmito dvoma kĺbmi sa v dôsledku prehriatia. Keď operátor reguloval napätie transformátora, transformátor sa vylúčil v strede a spôsobil skrat a dokonca spôsobil, že transformátor zapálil a vybuchol, čo spôsobilo poškodenie transformátora a priniesol odpor k normálnej prevádzke podniku.
2.2 Vnútorné prehriatie transformátora spôsobené zlyhaním rozhrania olova
Veľmi častým faktorom je aj vnútorné prehriatie transformátora spôsobené problémami s kĺbmi olovených kĺbov. Tento typ problému sa vyskytuje hlavne v polohe, keď je transformátor s nízkym vinutím pripojený k puzdre transformátora. Pretože toto rozhranie je pevným rozhraním, hlavným dôvodom zlyhania je to, že personál údržby zariadenia nekontroloval stabilitu skrutiek na rozhraní po údržbe, čo spôsobilo, že kontaktný povrch transformátora oxiduje pri silnom operácii prúdu, čím sa vytvoril veľký odpor a potom silná odolnosť v oblasti kontaktného odporu postupne spôsobila zahrievanie transformátora, čo vedie k vážnym poškodeniu transformátora. 2.3 Vnútorné zahrievanie transformátora spôsobené zlyhaním jadra počas prevádzky transformátora je veľmi bežné aj vnútorné zahrievanie transformátora spôsobené jadrom. Všeobecne platí, že iba jeden bod jadra sa môže uzemniť. Pri prevádzke niektorých transformátorov sa však často vyskytuje viacbodové uzemnenie, ktoré tvorí viacbodový potenciálny indukčný stav, ktorý vytvára prvotriedny prevádzkový režim vo vnútri transformátora, takže transformátor sa naďalej zahrieva a nakoniec sa transformátor vyhorí. 3 Preventívne opatrenia na vnútorné zahrievanie transformátora Normálna prevádzka transformátora je predpokladom na zabezpečenie normálnej prevádzky systému napájania. Preto energetický systém a súvisiace oddelenia urobili niekoľko preventívnych opatrení pre príčiny vnútorného zahrievania transformátora, takto: 3.1 Preventívne opatrenia pre zlyhania kohútikov pre interné prehrievanie transformátora spôsobeného meničom kohútika, meniča kohútika je preradená hlavne 4, 000 a prevádzkovaná najmenej 3 mesiace. Uskutočňuje sa analýza olejového spektra a každý rok sa pravidelne vykonáva detekcia odporu jednosmerného odporu transformátora. Ak sa zistí abnormalita, menič TAP by mal byť okamžite stiahnutý na kontrolu, aby sa zabezpečila bezpečnosť transformátora. Okrem toho by sa pre transformátory regulácie neexpicínskeho napätia malo jednotlivé napätie vinutia testovať pred vložením zariadenia do prevádzky a dá sa do prevádzky vložiť až po kvalifikácii testu. Súčasne by sa mali kedykoľvek testovať a testovať transformátory, ktoré majú často reguláciu napätia vo veľkom meradle a nadmerné zaťaženie napätia, a ak je to potrebné, by sa mala vykonať analýza ropnej chromatografie, aby sa zabezpečila bezpečnosť transformátora počas prevádzky. 3.2 Preventívne opatrenia pre zlyhania rozhrania olova pre fenomén zahrievania transformátora spôsobeného rozhraním olova, v prvom rade by sa mal DC odpor veľkých transformátorov testovať po inštalácii a údržbe a na takýchto transformátoroch by sa mala vykonať analýza ropnej chromatografie. Okrem toho sa pre transformátor v prevádzke používa prístroj na meranie infračervenej teploty hlavne na detekciu teploty transformátora v prevádzke. Akonáhle sa zistí abnormálna situácia, transformátor by mal byť okamžite podrobený analýze ropnej chromatografie a DC odpor by sa mal testovať a v prípade potreby by sa mal energia prerušiť.
3.3 Preventívne opatrenia na zlyhanie jadra
Pre problém s vnútorným zahrievaním transformátora spôsobeného zlyhaním jadra by sa metóda elektrického otrasu mala použiť na vypustenie transformátora ako prvé a na evakuáciu transformátora by sa mala použiť metóda nárazu s nízkym napätím. Okrem toho môže byť rezistor pridaný do spojenia medzi vonkajšou časťou jadra a pôdou, aby sa znížilo poškodenie transformátora spôsobeného základným uzemňovacím prúdom. Okrem toho, ak sa bod poruchy nedá zaobchádzať v čase, bod poruchy a normálny bod uzemnenia jadra by sa mal presunúť do rovnakej polohy, aby sa znížila škoda spôsobená prúdovým obehom na transformátor.
4 Záver
Stručne povedané, zabezpečenie bezpečnej prevádzky transformátora je nevyhnutnou podmienkou pre normálnu prevádzku zariadenia na napájanie. Preto je pri údržbe transformátora potrebné vykonať údržbu s pevným bodom na mieste poruchy, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka transformátora a bezpečná prevádzka výkonového systému.







