변압기 단락 회로 결함 이유
릴리스 시간:
2023-09-20
변압기 내부 결함 및 구조 계획, 원자재 품질, 기술 수준, 작동 조건 및 기타 요소와 관련된 변압기 콘센트에서 단락으로 인한 사건에는 여러 가지 이유가 있지만 전자기 와이어의 선택이 핵심입니다. 최근 몇 년 동안 변압기의 분석에서 전자기 와이어에 대해 대략 다음과 같은 이유가 있음을 알 수 있습니다.
1. 변압기의 정적 이론적 계획에 따라 선택된 전자기 와이어는 실제 작동 중에 전자기 와이어에 작용하는 응력과 상당히 다릅니다.
2. 현재 다양한 제조업체의 회계 절차는 누설 자기장의 균일 한 분포, 동일한 직경의 와이어 회전 및 동일한 위상력과 같은 이상적인 모델을 기반으로 작성됩니다. 실제로, 변압기의 누설 자기장은 균일하게 분포되지 않으며, 이 영역의 전자기선은 철 요크 부분에 비교적 집중되어 있으며, 이 영역에서 전자기선에 의해 수용되는 기계적 힘 또한 비교적 크다. 전치 도체는 전치에서의 상승으로 인한 힘의 전달 방향을 변경하고 토크를 생성합니다. 쿠션 블록의 탄성 계수 때문에 축 쿠션 블록이 불평등 한 거리에서 펼쳐집니다. 이는 교대 자속 누설 장에 의해 생성 된 교대력의 공명을 지연시킬 것이며, 이는 또한 철 코어 요크, 전치 및 전압 조절 탭의 해당 부분에서 와이어 케이크의 주요 변형의 근본 원인이기도합니다. 단락 저항을 계산할 때 자석 와이어의 굽힘 및 인장 강도에 대한 온도의 영향은 고려되지 않습니다. 안티 쇼트 회로의 정상적인 온도 계획에 따르면, 테스트 결과에 따라 작동 조건의 관행을 반영 할 수 없으며, 자석 와이어의 온도는 항복 한계에 있습니까? 0.2 는 큰 영향을 미치며, 자석 와이어 진행의 온도, 굽힘, 인장 강도 및 연신율은 50 ℃보다 250 ℃ 굽힘 인장 강도가 10% 이상 감소했고, 연신율은 40% 이상 감소했습니다. 변압기의 실제 작동에서 추가 하중 하에서 평균 권선 온도는 105 ℃에 도달 할 수 있으며 가장 뜨거운 반점 온도는 118 ℃에 도달 할 수 있습니다. 일반적으로 변압기는 작동 중에 재폐쇄 프로세스를 가지므로 단락 시점이 사라지지 않으면 매우 짧은 시간 (0.8 초) 에 두 번째 단락 회로 영향을 받게됩니다. 그러나, 제 1 단락 전류에 의해 영향을 받은 후에, 권선 온도는 급격히 증가한다. GBI094 의 규칙에 따르면 최대 허용 오차는 250 ° C이며 권선의 단락 저항이 크게 줄어 들었습니다. 이것이 변압기를 다시 닫은 후에 대부분의 단락 사고가 발생하는 이유입니다.
4. 일반적인 전치 도체가 선택되며, 기계적 강도가 좋지 않고 단락 기계적 힘을받을 때 변형, 산란 된 가닥 및 구리 노출이 발생하기 쉽습니다. 일반적인 전치 와이어를 선택할 때, 전류가 크고 전치 상승이 가파르 기 때문에이 부분은 더 큰 토크를 생성하고 동시에 권선의 두 끝에서 와이어 케이크를 생성합니다. 진폭과 축 누설 자기장의 결합 효과, 또한 큰 토크를 생성하여 왜곡을 유발합니다. 예를 들어, Yanggao 500kV 변압기의 위상 공통 권선은 71 개의 전치가 있습니다. 왜냐하면 더 두꺼운 일반 전치 도체가 선택되기 때문입니다. 그 중 66 개는 변형도가 다릅니다. 다른 Wujing No.1 주 변압기는 일반적인 전선의 선택과 철 코어의 요크 부분에있는 고전압 권선의 2 단 와이어 케이크에서 전선이 다른 전복 및 노출 현상 때문입니다.
5, 소프트 와이어의 선택뿐만 아니라 가난한 사람들의 주된 이유 중 하나에 변압기 단락 회로의 형성. 초기 단계에서 이에 대한 지식이 부족하거나 장비 및 기술을 감는 데 어려움이 있기 때문에 제조업체는 세미 하드 와이어를 기꺼이 사용하지 않거나 계획에 그러한 요구 사항이 전혀 없습니다. 결함을 생성하는 변압기로 판단하면 모두 부드러운 전선입니다.
6. 권선 시스템은 상대적으로 느슨하며, 전치 또는 보정 등반 장소가 부적절하게 처리되어 매달린 전자기 와이어를 형성하기에는 너무 얇습니다. 손상의 관점에서, 변형은 전치, 특히 전치 와이어의 전치에서 더 흔합니다.
7. 권선 또는 전선이 경화되지 않고 단락 저항이 불량합니다. 초기 단계에서 담그는 페인트로 처리 된 와인딩은 손상이 없습니다.
8. 권선의 프리로드를 부적절하게 제어하면 일반적인 전위 전선의 와이어가 서로 잘못 배치됩니다.
9. 슈트의 간격이 너무 커서 전자기 와이어에 대한 지원이 불충분하여 변압기가 단락에 저항 할 수있는 숨겨진 위험을 증가시킵니다.
10. 각 권선 또는 각 기어에 작용하는 사전 조임력은 고르지 않으며, 단락 충격 중에 라인 케이크가 형성되어 전자기 와이어에 과도한 굽힘 응력이 작용하고 변형됩니다.
11, 전자기 와이어 연화 또는 내부 상대 변위로 인한 전력의 축적 효과 후에 외부 단락 문제가 빈번하게 반복되어 결국 절연 고장으로 이어집니다.
이전 페이지
다음 페이지
이전 페이지
다음 페이지
최신 정보
이름에서 알 수 있듯이 파도를 필터링하는 장치입니다. "웨이브" 는 매우 광범위한 물리적 개념입니다. 전자 기술 분야에서 "파" 는 시간에 따른 다양한 물리량의 변동을 설명하는 프로세스로 좁게 제한됩니다. 이 프로세스는 다양한 물리적 양의 시간 파형 또는 신호라고하는 다양한 센서의 작용을 통해 전압 또는 전류의 시간 함수로 변환됩니다.
2023-09-20
변압기 내부 결함 및 구조 계획, 원자재 품질, 기술 수준, 작동 조건 및 기타 요소와 관련된 변압기 콘센트에서 단락으로 인한 사건에는 여러 가지 이유가 있지만 전자기 와이어의 선택이 핵심입니다. 최근 몇 년 동안 변압기의 분석에서 전자기 와이어에 대해 대략 다음과 같은 이유가 있음을 알 수 있습니다.
2023-09-20
서로 다른 연결 모드를 가진 전체 루프의 인덕턴스 값은 다릅니다. 4 개의 코일이 병렬로 연결되면 인덕턴스 값이 가장 작고 루프의 전류가 가장 큽니다. 4 개의 코일이 역직인 경우 루프의 인덕턴스가 가장 크고 루프의 전류가 가장 작습니다. 각 코일을 통해 흐르는 전류 또는 코일에서 분포 된 에너지의 분석에 관계없이 4 개의 코일의 연결 모드가 가장 적합합니다.
2023-09-20