Årsager og modforanstaltninger til transformatorudbrændthed

Apr 17, 2026

Læg en besked

    Som et kerneudstyr i krafttransmissions- og distributionssystemet spiller transformatorer en afgørende rolle for at sikre stabil strømforsyning. Transformatorudbrændingsulykker opstår dog fra tid til anden på grund af forskellige faktorer, som ikke kun forårsager økonomiske tab, men også påvirker den normale drift af produktionen og levetiden. Denne artikel vil detaljere de almindelige årsager til transformatorudbrændthed og tilsvarende løsninger med fokus på anvendelsen og beskyttelsen af ​​315kva tør type transformer ogtør type step down transformer, for at give praktisk reference til relevante praktikere og brugere.

 

1

 

I. Almindelige årsager til transformatorudbrændthed

Transformatorudbrænding er normalt forårsaget af forkert drift, dårlig vedligeholdelse, udstyrskvalitetsproblemer eller eksterne miljøfaktorer. Følgende er de mest almindelige årsager, som også gælder for 315kva tør type transformer og tør type step down transformer.

1. Manglende eller forkert konfiguration af sikringer

Der er ingen sikring på høj- og lavspændingssiden af ​​nogle distributionstransformatorer. Selvom udfaldssikringer- og hornsikringer er installeret, udskiftes sikringerne ofte med aluminium- eller kobbertråde. Når der opstår kortslutning eller overbelastning af lav-spænding, kan sikringerne ikke springe normalt, hvilket resulterer i transformatorudbrænding. Desuden er sikringerne på høj- og lavspændingssiden af ​​transformeren generelt konfigureret for store. Når transformatoren er alvorligt overbelastet, kan sikringerne ikke spille en beskyttende rolle, hvilket fører til udbrænding. Dette problem er især fremtrædende i nogle gamle 315kva tør type transformer og tør type step down transformer, der har været i drift i lang tid.

2. Ubalanceret tre-indlæsningsoperation

I landdistrikter eller nogle industriområder er der mange belysningslinjer, hvoraf de fleste anvender enfaset-strømforsyning. Derudover fører tilfældigheden af ​​jumperledninger under konstruktion og utilstrækkelig styring til ubalanceret belastningsdrift af transformeren. Langsigtet ubalanceret drift vil få isoleringen af ​​en bestemt fasespole til at ældes og beskadige og endda brænde transformeren ud. For tør type step down transformer, der anvendes i kommercielle bygninger og små industrielle værksteder, er ubalanceret belastning også en af ​​hovedårsagerne til udbrændthed.

3. Problemer med trykkoblere

Tapkobleren er en vigtig komponent i transformeren til at justere udgangsspændingen. Der er to hovedproblemer, der fører til transformatorudbrænding: For det første fører uautoriseret justering af trinkobleren af ​​ikke-professionelt personale til dårlig kontakt med trinkobleren, lokal overophedning og udbrænding; for det andet forårsager den dårlige kvalitet af selve trinkobleren ufuldstændig kontakt af stjernekontakten, hvilket resulterer i kortslutning eller jordafladning, som yderligere brænder transformeren ud. Dette er også et almindeligt fejlpunkt i 315kva tør type transformer.

4. Olielækage og isoleringsfugtighed (for olie-transformere)

Olielækage er det mest almindelige ydre unormale fænomen af-olietransformatorer. Transformatorhuset er fyldt med olie, og alle tilslutningsdele er udstyret med gummiperler og pakninger for at forhindre olielækage. Efter lang-drift vil nogle gummiperler og pakninger i transformeren ældes og revne, hvilket forårsager olielækage. Olielækage vil føre til reduceret isoleringsevne efter fugt, udledningskortslutning og til sidst brænde transformeren ud. For transformatorer af tørre -type, såsom 315kva tør-transformatorer, vil fugtigt miljø, selvom der ikke er noget problem med olielækage, også føre til isolationsforringelse og udbrænding.

5. Lynnedslagsskader

De fleste af distributionstransformatorernes høj- og lavspændingsledninger indføres af luftledninger. Hvis aflederen ikke sættes i drift i tide, eller der ikke er installeret en 10kV afleder, vil transformeren blive udbrændt ved lynnedslag. Især i områder med hyppige tordenvejr er risikoen for lynnedslagsskader på transformere højere, herunder 315kva tør type transformer og tør type step down transformer brugt i udendørs miljøer.

6. Andre almindelige årsager

Ud over de ovennævnte årsager kan kerne-multi-punktjording, kortslutning ved lav-spændingssiden og menneskeskabt-skade også forårsage transformatorudbrænding. For eksempel, når der opstår en jord- eller fase-til-fasekortslutning på transformatorens lav-spændingsside, vil der blive genereret en kort-kredsløbsstrøm, der er 20-30 gange højere end mærkestrømmen, hvilket vil producere stor mekanisk belastning og høj temperatur, hvilket brænder transformeren ud på meget kort tid; menneskeskabte skader, såsom elektrokemisk korrosion mellem kobber- og aluminiumtråde og bøsningsoverslagsudladning, er også vigtige faktorer, der fører til transformatorudbrænding.

 

2

 

II. Modforanstaltninger til at forhindre transformatorudbrændthed

Med henblik på ovenstående årsager til transformatorudbrændthed kan vi træffe målrettede foranstaltninger for effektivt at reducere forekomsten af ​​udbrændingsulykker, især for315kva tør type transformerog tør type step down transformer, som har brug for mere målrettet beskyttelse i henhold til deres brugsmiljø og karakteristika.

1. Installer og konfigurer sikringer korrekt

Ved opbygning af et nyt strømfordelingssystem skal høj- og lavspændingssikringer installeres i tide. Under driften af ​​transformeren, hvis sikringen er udbrændt eller stjålet, skal den udskiftes i tide. Samtidig bør sikringerne være rimeligt konfigureret: for transformere med en kapacitet på mere end 100kVA (såsom 315kva tør type transformer), skal sikringer med 1,5-2,0 gange den nominelle strøm konfigureres; for transformere med en kapacitet på mindre end 100kVA skal sikringer med 2,0-3,0 gange mærkestrømmen konfigureres; sikringerne på lavspændingssiden bør vælges til at være lidt større end mærkestrømmen for at sikre, at sikringerne kan springe normalt, når der opstår en fejl, og spille en beskyttende rolle.

2. Undgå ubalanceret tre-indlæsningsdrift

Styrk den faktiske måling af effektbelastning. Før spidsbelastningsperioden skal du bruge et spændeamperemeter til at måle belastningen af ​​hver transformer, justere belastningen rimeligt og undgå ubalanceret trefasedrift af transformeren. For nedtrapningstransformere af tør type, der anvendes på steder med komplekse belastninger, bør der udføres regelmæssig belastningsdetektering, og belastningsjusteringsforanstaltninger bør træffes i tide, hvis den trefasede belastningsstrøm er alvorligt ubalanceret for at forhindre ældning af isoleringen forårsaget af delvis overbelastning.

3. Standardiser drift og vedligeholdelse af trinkoblere

Generelt er det ikke tilladt at justere trinkobleren, når lav-sidespændingen på 10kV transformeren er inden for området 7 % ~ - 10 %. Ved justering af trinkobleren skal den testes og justeres af vedligeholdelses- og testteknikere for at undgå dårlig kontakt forårsaget af forkert justering. For 315kva tør type transformer, der har brug for hyppig spændingsjustering, bør trinkobleren inspiceres regelmæssigt for at sikre god kontakt og stabil drift.

4. Styrk isoleringsbeskyttelsen og anti-lynforanstaltninger

For transformatorer, der er nedsænket i olie-, skal du regelmæssigt tjekke for olielækage, udskifte ældende gummiperler og -pakninger i tide og sikre god isoleringsevne; for transformatorer af tørre-type såsom 315kva tørtype transformere, undgå at installere dem i fugtige omgivelser, og tag fugtsikre foranstaltninger, hvis det er nødvendigt. Før tordenvejrssæsonens ankomst hvert år, skal alle afledere på distributionstransformatoren sendes til vedligeholdelses- og testafdelingen til inspektion og installeres i tide efter bestået testen for at forhindre lynnedslagsskader.

5. Gør et godt stykke arbejde med før-inspektion og regelmæssig vedligeholdelse

Før transformatoren sættes i drift, skal følgende detekteringsarbejde udføres godt: først tændes og slukkes med belastning tre gange uden fejlbetjening; for det andet, test med testknappen tre gange, som skulle fungere korrekt; for det tredje, test med testmodstandsjording tre gange, hvilket skulle virke korrekt. Samtidig skal du jævnligt rense snavset på overfladen af ​​transformatorbøsningen, kontrollere om der er overslagsmærker på bøsningen, om jordforbindelsen er god, og om de ledninger, der bruges til jording, har knækkede tråde, aflodning eller brud; brug et megohmmeter til at registrere, at jordingsmodstanden ikke må være større end 4Ω. For 315kva tør type transformer og tør type step down transformer, bør regelmæssig vedligeholdelse også omfatte rengøring af spolens overflade og kontrol af kølesystemet for at sikre stabil drift.

6. Undgå menneskeskabt-skade

Undgå at bruge aluminium-kobbertråds direkte forbindelse ved transformatorledningen-ud for at forhindre elektrokemisk korrosion; styrke styringen af ​​transformatordriften, forbyde uautoriseret drift og adskillelse og inspicere transformerens ydre miljø regelmæssigt for at undgå skader forårsaget af eksterne kræfter. JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD minder brugerne om, at standardiseret drift og regelmæssig vedligeholdelse er nøglen til at reducere menneskeskabt-skade på transformere.

 

III. Konklusion

Den normale drift af transformere, inklusive 315kva tør type transformer og tør type step down transformer, er tæt forbundet med standardiseret styring, korrekt drift og regelmæssig vedligeholdelse. De fleste transformatorudbrændingsulykker kan undgås, så længe vi identificerer potentielle risici i tide, træffer målrettede forebyggende foranstaltninger og nøje følger drifts- og vedligeholdelsesspecifikationerne.

          JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDhar været forpligtet til at levere høj-kvalitetsudstyr til transmission og distribution af kraft og professionel teknisk support. Hvis du har spørgsmål om valg, brug og vedligeholdelse af 315kva tør type transformer, tør type step down transformer og andre transformere, vil vi give dig professionelle løsninger til at hjælpe dig med at sikre sikker og stabil drift af strømudstyr.