Hoş geldin!
Yenilik, entelektüelleştirme, elektrikli ekipman üretimi ve servisi 28 yıldır. Xiongfeng elektrik co, ltd.
  1. Ev
  2. Ürün
  3. Trafo
  4. İçerik detayları

Transformatör: SC (B) 12\14 kuru tip transformatör

Transformatörün performansını, güvenli çalışma yöntemlerini ve teknik parametrelerini sunacağız: SC (B) 12\14 kuru tipi transformatör

1.Ürün kullanımının çevresel koşulları

1.1 Ortam sıcaklığı: üst sınır 40 ° C, alt sınır -25 ° C (çalış);

1.2 Yükseklik 1000m 'yi geçmez;

1.3 Göreceli nem: günlük ortalama% 95 'den fazla değildir ve aylık ortalama% 90' dan fazla değildir;

1.4 Depremin yoğunluğu 8 dereceden geçmez;

1.5 Yangın, patlama tehlikesi, ciddi kirlilik, kimyasal korozyon ve şiddetli titreşim yerleri yoktur.

2. Transformatörlerin temel teknik verileri:

Detaylar için lütfen "Ürün Denetim Raporu" na bakın.

3. Transformatörü kullanmadan önce kontrol

3.1 Uzun mesafe taşımacılığından sonra, transformatör, yoğma vidası, sıkma ve çekirdek arasındaki izolasyonun iyi olup olmadığını, çekirdekin çok noktalı topraklı olup olmadığını, bağlayıcıların gevşek olup olmadığını, iletkenin her bir parçası arasındaki izolasyon mesafesinin gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığını ve kurşun telinin hasarlı olup olmadığını denetmelidir.

3.2 Transformatör, çalıştırılmadan önce tüm verilerin gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığı kontrol edilmelidir.

4. Trafo operasyonu

4.1 Transformör operasyonundan önce hazırlık:

Transformatör çalıştırılmadan önce, isim plakası verilerini ve isim plakası voltajının ve hat voltajının eşleşip eşleşmediğini kontrol edin; Transformatör topraklama cihazının iyi olup olmadığını kontrol edin; Transformatör izolasyonunun nitelikli olup olmadığını vb., Her şeyin gereksinimleri karşıladığını kontrol ettikten sonra, transformatör çalışmaya başlanabilir.

4.2İşlem Standartları:

(1)İzin verilen sıcaklık artışı: Transformatör normal koşullar altında çalışırken, yalıtım malzemesi tarafından izin verilen sıcaklığı aşmamalıdır. (See yalıtım derecesi için "Ürün Denetim Raporu")

(2)İzin verilen yükler: Transformatör yük altında olduğunda, bakır kaybı ve demir kaybı nedeniyle ısınır, yük ne kadar büyükse, daha fazla ısı, sıcaklık artışı ne kadar yüksekse, transformatör yükü yeterince büyük olduğunda, transformatör izin verilen sıcaklık artışını açabilir, bu nedenle yalıtımına zarar vermek kolaydır, bu nedenle, transformatör çalışması, izin verilen sürekli ve istikrarlı bir yük vardır, yani, Transformatör çalışırken, genellikle isim plakalarında belirtilen değer değerini aşmamak gerekir.

(3)İzin verilen gerilim değişimi: Çalışma sırasında transformatöre uygulanan voltaj, manyetizasyon sonrasında transformatör çekirdekinin süper doygunluğundan dolayı, transformatöre küçük bir aşırı voltaj uygulansa bile, manyetik indüksiyonda büyük bir artışa neden olacaktır. Transformatördeki manyetik indüksiyon ne kadar büyükse, voltaj harmonikleri ne kadar yüksekse, yüksüz akım ne kadar yüksekse, yüksüz akım ne kadar yüksekse, voltaj dalgasının bozukluğu o kadar keskinse, bu da özellikle yüksek voltajlı transformatörler için tehlikelidir. Yukarıdakilere göre, transformatörün uygulanan voltajının genellikle musluk konektörünün nominal değerinin% 105 'ini aşmaması ve transformatörün ikincil tarafındaki akımın nominal değerden daha büyük olmaması öngörülür.

(4)İzin verilen yalıtım direnci değeri: Genellikle yalıtım direnci değerini ölçmek için 1000-2500 volt megaohm metre kullanılır. Transformatörün yalıtım durumunu ölçmenin temel yöntemi, operasyon sırasında ölçülen yalıtım direnci değerini operasyon öncesi belirlenmiş orijinal verilerle karşılaştırmaktır.Ölçülürken, aynı ortam nem koşulları altında, yalıtılmış ise

Dirençte ilk değerin% 50 veya daha azına kadar keskin bir düşüş uygunsuz kabul edilir.

5. Transformatörlerin bakımı, denetimi ve hata analizi

5.1 transformatörlerin bakımı

Transformatörün yükü ampermetre, voltmetre vb. göre izlenmelidir Genellikle görevde personel olduğu alt istasyona monte edilen transformatör, kontrol panelindeki alete göre transformatörün çalışmasını izlemelidir ve her saatte bir okumalıdır

Meter kontrol odasında değilse, vardiya başına en az iki kez kaydedilmelidir. Ayrıca yük ayarlaması yapılmalıdır. Dağıtım transformatörleri için, üç fazlı yükleri büyük yüklerde ölçülmelidir ve dengesizlik bulunursa yeniden dağıtılmalıdır.

Yük izlemesine ek olarak, sıcaklık artışı da izlenmelidir. Anahtar panosuna monte edilmiş termometre de vardiya başına en az iki kez kaydedilmelidir.

5.2 Transformatörlerin İncelemesi:

(1)Denetim süresi: Sık görevde personel olan alt istasyonu transformatörü günde en az bir kez denetlemelidir.

(2)İnceleme İçeriği:

Dış Denetim: Transformatör sesinin doğası yüksek sesle "vurguluyor" olup olmadığını ve yeni bir ton olup olmadığını; kablolarda ve busbarlarda anormal fenomenlerin olup olmadığını; Transformatör sıcaklık artışı vb.

5.3 Transformatörlerin arıza analizi

(1)Yalıtım azaltımı: Transformatörlerin çalışması sırasında, genellikle yalıtım azaltımı olguları vardır. Yalıtım azaltmasının en temel özelliği, yalıtım direncinin azalmasıdır, bu da sızıntı akımında bir artış, ciddi ısı üretimi ve yalıtım yaşlanmasını daha da teşvik eden çalışma sırasında sıcaklıkta bir artış ile sonuçlanır. Ya da devam etmek, sonuçları çok ciddi ve yalıtım düşüşünün nedenlerinden biri yalıtım nemidir; İkinci neden yalıtım yaşlanmasıdır.

(2)Aşırı Sıcaklık Yüksekliği: Aşırı sıcaklık artışının en belirgin sembolü, ampermetre işaretçisinin önceden belirlenmiş sınırı aşması, transformatörün ısınması ve şiddetli durumlarda koruyucu cihazın hareket etmesi ve devreyi kesmesi. Yüksek sıcaklık artışının nedenleri::

Aşırı akım, aşırı yük, transformatörün izin verilen limitini aşan: Y / Y0-12 bağlı transformatör, üç fazlı yük dengesiz olduğunda aşırı ısınma da meydana gelir. Dönüştürücü, dışa kablo bağlanırken gibi bağlantı kesilebilir

Faz kırılırsa, iç sargı yoluyla dolaşım olacaktır ve yerel bir aşırı yük oluşturacaktır. Transformatörün sıkma cıvata gevşektir (bu sorun, transformatör titreşimine eğilimlidir). Manyetik direnç artar, reaktif yük artar ve aynı güç yükü de mevcut olduğunda aşırı akım meydana gelir. Sarmanın ters bağlantısı, çalışma sırasında yetersiz potansiyeline neden olur ve aşırı akım ile sonuçlanır ve transformatör yüklendiğinde aşırı akım da meydana gelir.

b Kötü havalandırma: transformatörün yüzeyinde toz, tıkanmış hava boruları, artan ortam sıcaklığı vb.

c Transformatöre iç hasar, örneğin bobin hasarı, kısa devre vb.

(3)Anormal sesler: Transformatör normal çalışırken, sürekli ve simetrik bir mırıldanma sesi yayar ve her transformatör türünün sesi farklıdır ve transformatör yüksek seslidir ve ses yüksek olacaktır. Bazı transformatör çekirdekleri sıralanmamıştır, ancak önce bütün bir parçaya yığılır ve daha sonra cıvatalarla basılır, bu nedenle ses çalışma sırasında özellikle yüksek seslidir, ancak bu ses her seferinde değişmez, bu da normal çalışma üzerinde hiçbir etkisi yoktur.Çalışma sırasında ses arttığında, biri uygulanan voltajın çok yüksek olup olmadığını kontrol etmektir ve diğeri çekirdeğin çok gevşek olup olmadığını kontrol etmektir, eğer çok gevşekse, sıkıştırılmalıdır.

Transformatör bir "gıcırtı" sesi yaptığında, flaş olduğu anlamına gelir ve transformatörün metal kısmının keskin kısmı donuk olup olmadığını görmek için kontrol edilmelidir.

Transformatörün bir "beep" sesi olduğunda, bobin veya çekirdek ve klem arasında oluşabilecek bir bozulma olgusunun olduğu anlamına gelir.

(4)Transformatör otomatik aygıt sürüklenmesi: Bu sırada, dışarıda kısa devre, aşırı yük ve ikincil hat hatası olup olmadığını kontrol edin, hata nedeni harici değilse, yalıtım direncinin kontrol edilmesi gerekir.

(5)Hataları kontrol etmek için test yöntemlerini kullanın: Birçok hata, dönüşler arası kısa devre, iç bobin deşarjı veya bozulması, iç bobin ve harici bobin yalıtım bozulması vb. gibi harici sezgisel denetim ile doğru bir şekilde yargılanamaz, Hızlı ve doğru bir şekilde arızların doğasını ve konumunu yargılamak için test ölçümleri için görsel muayene ile birleştirilmesi gerekir (detaylar için Tablo 1 'e bakın). Transformatör arızası analizleri Tablo 2 'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Transformatör arızası denetimi için test öğeleri ve yöntemleri

Pilot Proje

Test sonuçları

Başarısızlığın Nedenleri

İnceleme yöntemi

yalıtım direnci ölçümleri

(with 1000-2500 volt megaohm metre) bobin - bobin / bobin - toprak

yalıtım direnci

Sıfır demek

Toprağa veya bobinlere bobinler arasında bir nüfuz olguları vardır

Sarım ve yalıtımı kontrol etmek için sökün

Coil intervalı

Ve her müdahalede

Elektrik yalıtımı

Engeller eşit değildir

Hasar görmüş bir göbek olabilir.

Her bir fazın topraklara olan yalıtım direncini kontrol edin

Yüksiz test

Yüksiz kaybı ve mevcut değeri çok büyük

Çekirdek vidası veya yo vidası, demir çekirdek ve demir çekirdek arasında kısa devreye sahiptir ve topraklama plağı yanlış kurulur ve kısa devre oluşturur. Dönüşler arasında kısa devre

topraklama durumunu ve dönüşler arasındaki kısa devreyi kontrol edin, 1000 volt megaohm metre kullanın, demir vidasının yalıtım direncini ölçün, ilk faz kısa devreye girdiğinde sıkmacı yalıtım durumunu kontrol edin, PAC / PAB = PAC4PBC ≤25%,

Eğer bu eşleşmezse, dönüşler arasında kısa devre olduğunu gösterir.


Yüksiz kaybı çok büyük

Demir çipleri arasında zayıf yalıtım

DC voltajı, akım yöntemi ve parçalar arasındaki boya filminin yalıtım direnci ölçülür


No-load current çok büyük

Demir çekirdek dikiş kötü montajsilikon çelik levha ve miktar yetersiz

Çekirdek dikişini gözlemleyin ve çekirdek kesitini ölçün

Kısa devre testi

Empedans voltajı çok büyüktür

Parçalar kötü bir şekilde bağlanmış

Segmented DC direnç ölçümü


Kısa devre kaybı çok büyük

Paralel telde bir kırılma var ve transpolasyon yanlış; Daha az tel kesitleri

Kısa devre düşük voltaj, yüksek voltaj Y kablolandırıldığında, sırasıyla AB,

BC, CA tel uç basıncı, üç kısa devre testi, her biri

Ölçüm sonuçları analiz edilir ve karşılaştırılır ve yüksek voltajlı △ kablolandırıldığında, bir fazına kısaltılmalıdır.

Coil Bağlantı Grubu Ölçümü

Sonuçlar

Aynı şirketin

Bağlantılar tutarlı değil

Bir faz bobinindeki bobinlerden biri ters yönde

Bağlantı grup ölçüm yöntemi, bobinin yanlış kısmını bulmak için kullanılır

Tablo 2: Transformatör arıza analizi

Hata

fenomen

Başarısızlığın Nedenleri

İnceleme yöntemi

1. Demir çekirdek kısmı

Demir çipleri arasındaki yalıtım hasar gördü

Boş yük kaybı arttı

Demir çipleri arasındaki yalıtım yaşlanıyor ve iç hasar var

Görsel denetim için, parçalar arasındaki yalıtım direnci DC voltajı ve akım yöntemi ile ölçülebilir

Demir çekirdeğinin yerel kısa devre ve demir çekirdeğinin kısmi erimi

Sinyal döngüsü eylemleri

Çekirdek yoğru vidalarının yalıtım hasarı; Demir çiplerini kısa devreye alan hatada metal parçalar ve parçalar arası hasar vardır

Ciddi kötü; Yanlış topraklama yöntemi kısa devre oluşturur

Görsel denetim için, parçalar arasındaki yalıtım direnci DC voltajı ve akım yöntemi ile ölçülebilir

Toprak plakaları kırılıyor

Voltaj yükselirken, içinde hafif bir deşarj sesi olabilir


Toprak tabını kontrol edin

Anormal yüksek ses


1. Demir çekirdek lamineasyonunda eksik parçalar veya çoklu parçalar

2.Çekirdek hava yolunda veya klemenin altında sıkı sıkı olmayan serbest uç vardır

3.Çekirdek bağlayıcı gevşek

1. Yama veya parçayı çekmek çekirdeğin sıkıştırılmasını sağlamalıdır

2. Fiş ve serbest ucu yalıtım ile sıkı sıkıya basın

3. Bağlayıcıları kontrol edin ve sıkıntınız

2. Coil

Dönüşler arasında kısa devre

1. Birincil akım biraz daha yüksek

2. Her fazın DC direnci dengesiz

3. Hata ciddi olduğunda, güç kaynağı testinde kurulan aşırı akım koruma cihazı gibi diferansiyel koruma eylemi çalışmaz.

1. Doğal hasar, zayıf ısı dağılımı veya uzun süreli aşırı yük nedeniyle, dönüşler arası yalıtım yaşlanıyor.

2. Transformatörün kısa devre veya diğer arızası nedeniyle, bobin titreşir ve deforme eder ve dönüşler arasındaki yalıtımına zarar verir.

3. Coil sarma sırasında kusur bulunamadı

1. Görsel denetim

2. DC direncini ölçmek

- Coil kırıldı.

Kırık telde bir ark oluşur

Kurşunlar kötü bağlantı veya kısa devre gerginliği nedeniyle kırılır; telin iç kaynakları zayıf ve dönüşler arasındaki kısa devre tel dönüşünün yanmasına neden olur.

Eğer bobin üçgen bir bağlantı ise, bobinin faz akımını kontrol etmek veya DC direncini ölçmek için bir ammeter kullanabilirsiniz ve bobin bir yıldız bağlantısı ise, kontrol etmek için 1000 volt megaohm metre kullanabilirsiniz.

Toprak çöküşü


1. Ana yalıtım yaşlılık nedeniyle çatlak, kırık veya kusurlu.

2. Sarilin içine düşen enkazlar var.

3. Aşırı voltaj hareketi.

4. Kısa devre yapıldığında bobin deforme ve hasar görür.

1. Sarilin zemine karşı yalıtım direncini ölçmek için megaohm metre kullanın

2. Görsel denetim

kuru tip transformatör

Çevrimiçi servic
Çevrimiçi servic