Добро пожаловать на наш официальный сайт!
телефон:0379-69376202горячая линия:189-3799-5993ВведениеЗаземляющий трансформатор, сокращенно называемый заземляющим трансформатором, в зависимости от заполняющей среды может быть масляным или сухим; в зависимости от числа фаз может быть трехфазным или однофазным. Функция заземляющего трансформатора заключается в создании искусственной нейтральной точки для систем с незаземленной нейтралью, что облегчает использование системы заземления с дугогасящей катушкой или малым сопротивлением, чтобы уменьшить величину емкостного тока при замыкании на землю в распределительной сети и повысить надежность электроснабжения распределительной системы.В 6кВ, 10кВ и 35кВ сетях энергосистемы обычно применяется режим работы с незаземлённой нейтралью. На стороне низкого напряжения главного трансформатора сетей обычно используется треугольная схема подключения, без возможности заземления нейтрали. При однофазном замыкании на землю в системе с незаземлённой нейтралью фазные напряжения сохраняют симметрию, энергосистема может продолжать подачу электроэнергии потребителям в течение 1-2 часов, а ёмкостный ток относительно невелик (менее 10А), что не вызывает прерывистых дуг. Некоторые мгновенные замыкания на землю могут исчезнуть самостоятельно, что весьма эффективно повышает надёжность электроснабжения и снижает аварии с отключением питания. Однако с расширением городских сетей и увеличением количества кабельных линий ёмкостный ток системы к земле резко возрастает, и после однофазного замыкания через место повреждения протекает значительный ёмкостный ток (более 10А).Дуга трудно гасится, легко вызывает ферромагнитный резонансный перенапряжение и создает промежуточные дуговые замыкания на землю, что может привести к повреждению изоляции, отключению линии и усилению аварии.Конкретно:Прерывистое тушение и возобновление дуги при однофазном замыкании на землю вызывает сварочное напряжение при замыкании на землю, амплитуда которого может достигать 4U (U — пиковая фазное напряжение) или выше, с длительным временем продолжительности, что наносит значительный вред изоляции электрооборудования, приводит к пробоям в слабых местах изоляции и вызывает серьезные потери.Из-за диссоциации воздуха, вызванной постоянной дугой, разрушается изоляция окружающего воздуха, что легко приводит к межфазным коротким замыканиям.Появление ферромагнитных резонансных перенапряжений может легко повредить трансформаторы напряжения и вызвать повреждение или даже взрыв разрядников. Эти последствия серьезно угрожают изоляции оборудования электросети и создают опасность для ее безопасной эксплуатации.Для уменьшения емкостного тока при однофазном замыкании на землю необходимо установить компенсирующие устройства, такие как дугогасящие катушки, в нейтрале трансформатора, поэтому требуется искусственно создать нейтраль, чтобы подключить дугогасящую катушку к ней, уменьшить ток короткого замыкания на землю и повысить надежность электроснабжения системы.■Текущее использование внутри страны и за рубежомВ Китае заземляющие трансформаторы обычно используют Z-образное соединение (или изогнутое соединение). Для экономии инвестиций и пространства подстанции часто добавляется третья обмотка на заземляющем трансформаторе, заменяя трансформатор обслуживания и питая оборудование подстанции. Согласно национальному стандарту Китая «Реакторы», способы заземления трансформатора можно разделить на прямое заземление; заземление через реактор, резистор и дугогасящую катушку. Прямое заземление пока не используется в Китае, но уже начали обсуждения в исследовательских отделах энергетики. В зарубежных заземляющих трансформаторах обычно применяется Z-образное соединение, используемое в 10-киловольтных незаземлённых системах, формируя защиту заземления распределительной сети. При возникновении замыкания на землю заземляющий трансформатор проявляет высокое сопротивление к прямой и обратной последовательностям тока, а низкое сопротивление к нулевой последовательности, обеспечивая надёжное срабатывание защиты заземления.■Трехфазный трансформатор заземленияТрехфазный трансформатор заземления данного типа использует Z-образное соединение (или изогнутое соединение). Отличие от обычного трансформатора заключается в том, что обмотка каждой фазы разделена на две группы, намотанные в противоположных направлениях на магнитном стержне этой фазы. Преимущество такой схемы соединения в том, что нулевой магнитный поток может протекать вдоль магнитного стержня, тогда как в обычном трансформаторе нулевой магнитный поток протекает по пути утечки магнитного потока. Поэтому нулевое сопротивление Z-образного трансформатора заземления очень мало (около 10 Ом), в то время как у обычного трансформатора оно значительно выше. Согласно нормам, при использовании обычного трансформатора с дугогасящей катушкой его мощность не должна превышать 20% мощности трансформатора. Z-образный трансформатор может работать с дугогасящей катушкой мощностью 90%–100%. Помимо дугогасящей катушки, трансформатор заземления также может нести вторичную нагрузку и заменять силовой трансформатор, что позволяет сэкономить инвестиционные затраты.■ Однофазный трансформатор с заземлениемОднофазное заземление трансформаторов с однофазным заземлением в основном используется для генераторов с нейтральными точками, шкафов сопротивления заземления с нейтральными точками трансформаторов Satons для снижения стоимости и объема шкафов сопротивления.• Особенности работы(1) Низкое сопротивление нулевой последовательности для обеспечения выхода тока нулевой последовательности;(2) Высокое сопротивление возбуждения для снижения холостого тока;(3) Низкие потери холостой нагрузки для экономии потребления энергии в повседневной эксплуатации.• Способы подключенияСвязь YNYNТрансформаторы этого способа соединения обычно используют трехфазный трехцилиндровый сердечник, нейтральная точка на стороне высокого давления может быть соединена с дугогасительной катушкой и т. Д. Для достижения заземления. Однако, когда ток нулевой последовательности с однофазным заземлением протекает через боковую обмотку высокого давления, создаваемый магнитный потенциал нулевой последовательности не может быть уравновешен вторичным магнитным потенциалом, магнитный поток нулевой последовательности в том же направлении не может образовывать контур в трехцилиндрическом сердечнике железа, так что большое количество магнитного потока нулевой последовательности может образовывать замкнутые контуры только через корпус зажима, масла и топливного бака, что приводит к дополнительным потерям в топливном баке и зажиме, что приводит к локальному перегреву, что приводит к использованию мощности трансформатора * * * * *. Соответствующие правила эксплуатации электроэнергетического сектора Китая в отношении рабочего состояния дугогасительной катушки, соединяющей нейтральную точку соединительного трансформатора YNYN, сделали следующие положения:(1) мощность дугогасительной катушки не должна превышать 20% от номинальной мощности трансформатора;(2) ток нулевой последовательности, протекающий через дугогасительную катушку, производит в трансформаторе падение давления нулевой последовательности не более чем на 10% от номинального фазового напряжения;(3) Общий ток нулевой последовательности в трех фазах, протекающий через дугогасительную катушку, не превышает 60% номинального фазового тока трансформатора. Вышеуказанные требования в основном основаны на том, что местный перегрев, вызванный нулевым магнитным потоком, не должен превышать * * высокую температуру * * * в горячей точке обмотки трансформатора.Из вышесказанного следует, что емкость заземленного трансформатора, соединенного YNyn, далека от использования, и его реактивность нулевой последовательности также больше.Подключение YNDСвязанный с дугогасительной катушкой XL трансформатор YND характеризуется тем, что треугольное соединение с вторичной стороной обеспечивает замкнутый канал тока нулевой последовательности и поэтому имеет меньшее сопротивление нулевой последовательности. Кроме того, поскольку магнитный потенциал нулевой последовательности первой и второй обмоток на каждом столбе сердца уравновешивается, утечка нулевой последовательности также меньше. Однако, когда обмотка YN - соединения находится снаружи, дополнительные потери нулевой последовательности, вызванные внутри таких компонентов, как топливные баки, не могут быть полностью предотвращены. Когда он соединяет дугогасительную катушку, использование ее мощности по - прежнему будет ограничено. Зарубежные экспериментальные исследования показывают, что с учетом дополнительных потерь, местного перегрева, срока службы изоляции и высокой температуры в горячей точке обмотки заземляющий трансформатор, подключенный к YND, позволяет работать следующим образом:(1) При обычной вторичной полной нагрузке мощность дугогасительной катушки на стороне YN не должна превышать 50% от номинальной емкости трансформатора;(2) Если обычная вторичная нагрузка составляет всего 50% от мощности трансформатора, то мощность дугогасительной катушки может быть равна номинальной емкости трансформатора.Хотя вторичная сторона этого соединения может питать региональную нагрузку или собственное электричество подстанции, его применение будет сильно ограничено, поскольку треугольное соединение затрудняет одновременное питание гибридных потребителей энергии и освещения.YN, Открытое d - соединение, связанное с дугогасительной катушкой XL, аналогично YND - соединению, открытое d - соединение, на стороне открытого треугольника можно подключить резистор или реактор для регулирования сопротивления нулевой последовательности трансформатора, подключенный резистор также может подавлять ферромагнитный резонанс сети. Использование трехфазного пятицилиндрового сердечника также может значительно увеличить значение сопротивления нулевой последовательности и даже сэкономить возможность дугогасительной катушки, но структура сложная, стоимость увеличивается. Кроме того, вторичное использование открытых треугольных переходов не может удовлетворить потребности в подаче электроэнергии в регион и электричестве для собственного потребления, поэтому этот метод используется редко.ZNyn СоединениеZN, Yn - соединительный трансформатор и дугогасительная катушка XL Этот способ соединения является обычным способом соединения заземленных трансформаторов, так как нулевой магнитный потенциал в верхней и нижней полуобмотках на одном и том же железном столбе методом зигзагообразного перехода равен по размеру и противоположному направлению и компенсируется друг с другом, так что поток нулевой утечки уменьшается до очень малого, что делает его нулевое сопротивление небольшим, его емкость может быть равна емкости соединенной дугогасящей катушки.Трансформаторы заземления, широко используемые в стране и за рубежом, в основном являются этим методом соединения. Поскольку на стороне низкого давления используется метод Yn - перехода, можно одновременно снабжать местное электричество или электричество подстанции для собственного потребления. Боковая емкость низкого давления часто меньше боковой емкости высокого давления, и в большинстве случаев боковая емкость низкого давления находится в диапазоне 80 - 200 кВА.Хотя номинальная емкость на стороне высокого давления может быть равна емкости соединенной дугогасительной катушки, Z - образное соединение будет в 1,15 раз больше витков, чем Y - образное соединение, поэтому фактическая мощность заземляющего трансформатора должна быть в 1,15 раза больше, чем мощность дугогасительной катушки.• Принцип работыПринципиальная схема работы заземляющего трансформатора при однофазном сбое системы иллюстрируется обычно используемым проводом ZNyn, при работе заземляющего трансформатора, при прохождении тока нулевой последовательности определенного размера, две однофазные обмотки, протекающие через один и тот же железный стержень, имеют противоположное направление тока и равный размер, так что магнитный потенциал, создаваемый током нулевой последовательности, компенсируется противоположным, что сопротивление нулевой последовательности также невелико.В случае отказа заземляющего трансформатора нейтральная точка может протекать через компенсирующий ток. Из - за небольшого сопротивления нулевой последовательности, при прохождении тока нулевой последовательности, создаваемое импедансное давление должно быть как можно меньше, чтобы обеспечить безопасность системы. Поскольку заземляющий трансформатор имеет характеристики низкого сопротивления нулевой последовательности, поэтому при однофазном отказе заземления фазы C ток C - фазы I поступает в нейтральную точку через землю и равномерно делится на три части в заземляющий трансформатор. Поскольку трехфазный ток, входящий в заземляющий трансформатор, равен, смещение нейтральной точки N остается неизменным, напряжение трехфазной линии остается симметричным.Тем не менее, количество витков и геометрические размеры обмотки высокого давления в процессе изготовления не могут быть полностью равны, так что магнитный потенциал, создаваемый током нулевой последовательности, не может быть компенсирован как раз наоборот или создает определенное сопротивление нулевой последовательности, как правило, около 6 - 10 Ом, по сравнению с нулевым сопротивлением трансформатора звездообразной линии 600 Ом, его преимущество само собой разумеется. Кроме того, извилистые заземленные трансформаторы могут минимизировать потери холостого тока и холостого хода. По сравнению с обычными звездообразными трансформаторами, так как каждый сердечник криволинейного трансформатора состоит из обмотки двух железных столбов, в сочетании с его векторной диаграммой видно, что по сравнению с обычным звездообразным трансформатором напряжение должно быть в 1,16 раза больше. амплитуда сопротивления нулевой последовательности и сопротивления прямой последовательности сильно различается при однофазном заземлении городской распределительной сети в режиме заземления сопротивления нейтральной точки. При прохождении трехфазного тока с положительной и отрицательной последовательностью магнитная сила на каждой колонке заземленного трансформатора представляет собой сумму фаз магнитного потенциала двух обмоток, относящихся к различным фазам на этой колонке. Магнитный потенциал на трех стержневых колоннах представляет собой набор трехфазных балансировок, разность фаз 120 °, создаваемый магнитный поток может образовывать контуры друг с другом на трех стержневых колоннах, магнитное сопротивление магнитной цепи невелико, магнитный поток велик, индукционный потенциал велик, показывает большое сопротивление положительной и отрицательной последовательности; Поэтому заземляющий трансформатор имеет характеристики большого положительного и отрицательного сопротивления последовательности и малого сопротивления нулевой последовательности.• Основные технические параметрыЧтобы удовлетворить потребность распределительной сети в компенсации заземления дугогасительной катушки, но также может удовлетворить потребности подстанции в мощности и осветительной нагрузке, выберите трансформатор, подключенный к Z - образному проводу, необходимо разумно установить основные параметры заземляющего трансформатора.(1) Номинальная емкость заземленного трансформатора с однократной боковой емкостью должна соответствовать мощности дугогасительной катушки. В соответствии с существующими спецификациями мощности дугогасительной катушки рекомендуется установить мощность заземляющего трансформатора в 1,05 - 1,15 раза больше мощности дугогасительной катушки. Для дугогасительной катушки мощностью 200 кВА используется заземляющий трансформатор мощностью 215 кВА.(2) Нейтральная точка компенсирует общий ток, протекающий через нейтральную точку трансформатора при однофазной неисправности тока:В верхней части:U - напряжение распределительной сети (V); Zx - сопротивление дугогасящей катушки (Омега);Zd - сопротивление нулевой последовательности для заземленных трансформаторов (Омг / фаза);Zs - системное сопротивление (Омега);Продолжительность компенсируемого тока в нейтральной точке должна быть такой же, как и продолжительность работы дугогасительной катушки, и должна составлять 2 часа.(3) Сопротивление нулевой последовательности является важным параметром заземленного трансформатора и оказывает значительное влияние на релейную защиту однофазного короткого замыкания на землю и подавление перенапряжения. Для зигзагообразных (Z - образных) трансформаторов без двухступенчатой катушки и заземляющих трансформаторов, соединенных звездой / открытым треугольником, существует только одно сопротивление, т.е. сопротивление нулевой последовательности, что позволяет производственному сектору удовлетворять требованиям энергетического сектора.(4) Потери являются важным параметром характеристик заземляющего трансформатора, и для заземляющего трансформатора с вторичной катушкой потери холостой нагрузки могут быть такими же, как у двухобмоточного трансформатора той же емкости. Для потерь нагрузки при работе с полной нагрузкой на второй стороне потери нагрузки меньше, чем потери нагрузки на двухобмоточный трансформатор той же емкости, что и на второй.(5) Повышение температуры в соответствии с национальными стандартами для стыковочных наземных трансформаторов регулируется следующим образом:1) Повышение температуры при номинальном непрерывном токе должно соответствовать требованиям национального стандарта сухого трансформатора для общих силовых трансформаторов, но в основном применяется к заземленным трансформаторам с постоянной нагрузкой на вторичной стороне;2) при длительности тока кратковременной нагрузки в пределах 10 с (это происходит главным образом при соединении нейтральной точки с сопротивлением) повышение температуры должно соответствовать пределу повышения температуры в условиях короткого замыкания, указанному в государственном стандарте силовых трансформаторов;3) повышение температуры заземляющего трансформатора при работе с дугогасительной катушкой должно соответствовать требованиям повышения температуры дугогасящей катушки: температура обмотки при постоянном течении номинального тока составляет 80K, в основном для заземляющих трансформаторов, соединенных звездой / открытым треугольником; Для обмотки с большим временем обращения номинального тока, установленной на 2ч, температура составляет 100К.Это соответствует условиям работы большинства заземленных трансформаторов; Для обмоток с большим временем обращения 30 мин температура должна быть 120К. Отправной точкой для вышеуказанных положений является высокая температура в горячих точках обмотки не более 140°С - 160°С в тяжелых условиях, чтобы обеспечить безопасную работу изоляции и не подвергать серьезной опасности срок службы изоляции.
Компания China Railway Equipment Group ведет переговоры о сотрудничестве
Поздравляем с успешным первым включением электроэнергии на линии 4 метро Нинбо. 17 декабря 2020 года линия 4 метро Нинбо начала нормально функционировать. Важная часть электрооборудования, а именно трансформаторы, была поставлена нашей компанией, что заложило прочную основу для продвижения оборудования нашей компании на рынке железнодорожного транспорта.
По приглашению компании China Railway Rolling Stock Corporation, руководство компании вместе с техническими специалистами посетило передовые производства и системы управления компании, чтобы извлечь передовой опыт для развития собственной компании и заложить прочную основу для будущего сотрудничества.
Только техническое обслуживание, основанное на интеллектуальном онлайн-мониторинге трансформаторов, имеет истинное практическое значение. Оно не только избавляет от слепоты и принудительности, связанных с профилактическими испытаниями и регулярным обслуживанием, экономя значительные трудовые, материальные и финансовые ресурсы, но и повышает надежность электроснабжения подстанционного оборудования, продлевает срок службы трансформаторов и обладает широкими перспективами развития.С ускорением строительства прочной и интеллектуальной энергосистемы компаниями-гридами, повышение уровня технологий интеллектуальных трансформаторов окажет значительное содействие в развитии интеллектуальной сети. В то же время функции онлайн-мониторинга и интерактивной обратной связи в реальном времени наделят традиционные трансформаторы крыльями интеллектуального развития.Быстрое развитие глобальной системы мониторинга трансформаторовОтчет о глобальном рынке систем мониторинга трансформаторов, опубликованный Technavio, показывает, что с 2016 по 2020 год среднегодовой темп роста мирового рынка систем мониторинга трансформаторов достиг 36%. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, быстрый экономический рост и стремительное увеличение населения неизбежно будут стимулировать спрос на трансформаторы для укрепления распределения электроэнергии. Эти крупные сети трансформаторов требуют постоянного мониторинга, чтобы предотвратить сбои в процессе передачи и распределения электроэнергии, что может привести к отключениям. Таким образом, в ближайшие пять лет рынок мониторинга трансформаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет огромный потенциал.Более того, спрос на электроэнергию со стороны промышленных, коммерческих и бытовых потребителей также продолжает расти, что стимулирует энергетические компании ускорять модернизацию и расширение электросетей. Установка распределительных трансформаторов становится ключевым приоритетом, поскольку это не только расширяет зону распределения, но и позволяет заменить устаревшие трансформаторы, тем самым способствуя дальнейшему росту рыночного спроса на мониторинг.Отсюда видно, что в ближайшие годы, как в развитых, так и в развивающихся странах, стабильное и доступное электроснабжение будет ключевым фактором экономического роста. Трансформаторы, как ключевое дорогостоящее оборудование в системе передачи и распределения электроэнергии, будут играть важную роль, поэтому их эксплуатация требует постоянного мониторинга в реальном времени для обеспечения стабильной и надежной передачи электроэнергии.Преимущества онлайн-мониторинга трансформаторовС развитием современных технологий сенсорики, микроэлектроники и компьютерных технологий мониторинг состояния высоковольтного оборудования, такого как трансформаторы, имеет прочную основу. В отличие от традиционных трансформаторов, интеллектуальные трансформаторы обладают функцией интеллектуального онлайн-мониторинга и все чаще становятся важным оборудованием для строительства интеллектуальных энергосистем.Онлайн-мониторинг трансформаторов основан на микропроцессорной технологии, объединяя в себе функции датчиков, сбора данных, системы связи и анализа данных. Он позволяет своевременно выявлять предварительные признаки неисправностей трансформатора путем непрерывного мониторинга параметров состояния в течение определенного периода времени и определять рабочий режим трансформатора на основе тенденций изменения его параметров. По сравнению с традиционными трансформаторами, интеллектуальные функции онлайн-мониторинга обладают следующими преимуществами:Эффективно предотвращать возникновение и развитие различных неисправностей трансформаторов, а также снижать экономические потери, вызванные внезапными отключениями питания. Реальный мониторинг работающих трансформаторов компенсирует недостатки обычных методов испытаний и проверок. Хотя прогнозирование внутренних внезапных неисправностей на основе захваченной динамической информации трансформатора все еще имеет определенные ограничения, это остается наиболее эффективной технической основой для разработки плана технического обслуживания трансформаторов в настоящее время, что имеет очень важное руководящее значение.Обладает высокой надежностью, не требует обслуживания и имеет функцию самодиагностики. В случае наличия проблем с самим монитором он автоматически подает звуковой и световой сигнал тревоги. Таким образом, он устраняет проблему ошибочных суждений, вызванных неисправностями детектора в обычных методах проверки.Экономическая эффективность значительна. Затраты на систему онлайн-мониторинга трансформаторов включают в себя в основном датчики и интеллектуальное программное обеспечение для мониторинга. Согласно статистике отечественных и зарубежных ведомств, стоимость полной системы онлайн-мониторинга трансформатора обычно составляет около 1% от цены самого трансформатора. Однако, благодаря своевременному и точному выявлению ранних неисправностей трансформатора, это позволяет снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание на 75%, а ежегодные экономические выгоды эквивалентны 2% от стоимости трансформатора. Кроме того, срок службы может быть продлен примерно на 10 лет, что делает экономическую эффективность весьма значительной.Тенденции развития онлайн-мониторинга трансформаторовСудя по текущему применению технологии онлайн-мониторинга трансформаторов, несмотря на такие недостатки, как слабая устойчивость к электромагнитным помехам, относительно короткий срок службы и высокая цена, благодаря непревзойдённым преимуществам по сравнению с обычными методами проверки, все эти проблемы будут постепенно решаться в процессе развития.С точки зрения политики, благодаря спросу на строительство интеллектуальных энергосетей и усилиям научно-исследовательских институтов и компаний по онлайн-мониторингу, внедрение технологий онлайн-мониторинга продвигается стабильно. Это не только способствует изменению правил обслуживания трансформаторов и методов управления, но и неизбежно приведет к установлению стандартизированной системы управления техническим обслуживанием и *** окончательной унификации технических стандартов.С экономической точки зрения, с усиленными усилиями по разработке со стороны отечественных производителей оборудования для онлайн-мониторинга и разработчиков программного обеспечения, конкуренцией со стороны зарубежных аналогов и высоким спросом на энергосети, не только цены на их программное и аппаратное обеспечение значительно снизятся, но и соотношение цены и качества существенно улучшится.С технической точки зрения, аппаратное обеспечение будет развиваться в более интеллектуальном направлении, с повышением надежности без обслуживания. Использование интеллектуальных датчиков позволит эффективно подавлять электромагнитные помехи; благодаря широкому применению новых материалов срок службы таких устройств, как透气ная мембрана для хроматографического анализа, также будет продлен. Программные системы анализа неисправностей будут органично интегрированы с офлайн-тестированием, состоянием оборудования, операционными данными и другими информационными массивами для проведения комплексной онлайн-диагностики, а данные онлайн-мониторинга различных систем будут обмениваться через сеть.С ускорением строительства прочной и интеллектуальной энергосистемы компаниями-электросетевиками, повышение уровня технологий интеллектуальных трансформаторов окажет значительное стимулирующее воздействие на строительство интеллектуальной сети. В то же время функции онлайн-мониторинга и интерактивной обратной связи в реальном времени наделят традиционные трансформаторы крыльями интеллектуального развития.
Аннотация: Трансформаторы являются одним из распространенных электрооборудований в распределительных сетях и чаще всего встречаются в работе на местном уровне. Как руководитель, я понимаю, что нормальная работа трансформаторов не только влияет на безопасность энергосистемы, но и формирует имидж энергокомпаний в глазах пользователей. В моем подстанционном отделе Сюгу обслуживается более 22 тысяч пользователей в уездном масштабе. Однако за более чем 10 лет с момента реформ не было ни одного случая возгорания трансформаторов, что позволило сэкономить средства компании и обеспечить стабильное электроснабжение. Ниже я поделюсь опытом по техническому обслуживанию трансформаторов.1. Усилить ежедневные обходы, обслуживание и регулярные проверкиЯ, в соответствии с разделением обязанностей между руководителями районов, помимо регулярного проведения инспекций трансформаторов, также требую от руководителей усилить ежедневные проверки, назначив ответственных лиц. Ключевые пункты проверки включают:(1) Проверьте внешний вид. Основное внимание уделите наличию утечки масла снаружи трансформатора, а также выделению дыма или наличию разрядов в компонентах. Неплотная сварка корпуса трансформатора или недостаточно плотная прокладка могут привести к утечке масла. Если уровень масла слишком низкий, это приведет к потере изоляционной защиты, что вызовет разряд между токопроводящими частями или между токопроводящими частями и корпусом, а в тяжелых случаях может привести к возгоранию трансформатора. Поэтому необходимо своевременно устранить неисправности и долить масло, чтобы уровень масла оставался в пределах от 1/4 до 3/4 на масляном стекле. В случае ослабления крепления компонентов, плохого контакта или даже наличия разрядов следует немедленно отключить предохранитель трансформатора, чтобы устранить потенциальные опасности.(2) Слушать звук. В нормальной работе трансформатор издает равномерный и тихий гул, а при различных неисправностях звук меняется. В этом случае следует принять меры в зависимости от ситуации на месте и выяснить причину неисправности.(3) Проверка загрязнения масла на распределительных трансформаторах и пыли на высоковольтных и низковольтных токопроводящих шинах, своевременная очистка и удаление масляных пятен и пыли для предотвращения пробоя из-за загрязнения во влажную или дождливую погоду, что может привести к короткому замыканию между фазами токопроводящих шин, перегоранию высоковольтного предохранителя и невозможности нормальной работы трансформатора. Я требую, чтобы инспекторы проводили очистку не реже одного раза в два месяца.(4) Наблюдайте за цветом масла, регулярно проверяйте температуру масла, особенно увеличивайте частоту обходов при значительных изменениях нагрузки, больших перепадах температур и в суровых погодных условиях. Температура верхнего слоя масла в масляных распределительных трансформаторах во время работы не должна превышать 95°C. Чтобы предотвратить ускоренное старение обмоток и масла, повышение температуры верхнего слоя масла не должно часто превышать 45°C.(5) Измерьте изоляционное сопротивление трансформатора, проверьте надежность крепления всех проводов, особое внимание уделите качеству контакта и отсутствию аномальной температуры в местах соединения низковольтных выводов.(6) Усилить измерение нагрузки на электроэнергию, в часы пикового потребления электроэнергии усилить измерение нагрузки каждого распределительного трансформатора, при необходимости увеличить количество измерений, своевременно скорректировать распределительные трансформаторы с несбалансированным трехфазным током, чтобы предотвратить перегорание проводов из-за чрезмерного тока в нулевом проводе и повреждение оборудования пользователей, а также повреждение распределительного трансформатора. Для распределительных трансформаторов с соединением Yyn0 трехфазная нагрузка должна быть максимально сбалансирована, не допускается питание только одной или двумя фазами, ток в нулевом проводе не должен превышать 25% номинального тока на стороне низкого напряжения, необходимо стремиться к тому, чтобы распределительный трансформатор не перегружался и не работал с перекосом нагрузки.(7) Регулярно проверяйте и заменяйте первичные и вторичные предохранители, строго запрещается заменять их алюминиевой проволокой. Как известно, первичные предохранители защищают систему, а вторичные — трансформатор. Выбор предохранителей должен соответствовать мощности трансформатора.2. Предотвращение повреждений от внешних воздействий:(1) Рационально выбирать место установки трансформатора, по возможности близко к центру нагрузки, контролировать радиус электроснабжения в пределах 0,5 км. При этом следует избегать установки в местах, подверженных грозовым разрядам или низменным водосборным участкам. Поскольку это городской район, на улицах много трансформаторов. Для уменьшения аварий, вызванных столкновениями автомобилей с опорами, на всех опорах вдоль дорог наклеиваются защитные барьеры.(2) По возможности избегайте установки низковольтных счетчиков на распределительные трансформаторы, так как длительная эксплуатация может привести к повреждению стекла счетчика или клемм низкого напряжения трансформатора, что затруднит своевременное их замену и может вызвать повреждение трансформатора из-за перегорания электросчетчика из-за дождя или других причин. Более 95% общественных распределительных трансформаторов в нашем учреждении оснащены JP-шкафами, что обеспечивает надежную защиту безопасной работы трансформаторов.(3) Запрещается самостоятельно регулировать переключатель ответвлений, чтобы избежать фазного короткого замыкания и перегорания распределительного трансформатора из-за неправильной регулировки.(4) Установка изолирующих кожухов на высоковольтных и низковольтных концах распределительных трансформаторов для защиты от стихийных бедствий и повреждений посторонними предметами, а также установка изолирующих кожухов в узких улицах жилых районов и лесных зонах с частым перемещением животных для предотвращения короткого замыкания на низком напряжении и перегорания трансформатора из-за падающих предметов на клеммы распределительного трансформатора.(5) Регулярно проверяйте линии, удаляйте деревья вдоль линий, чтобы предотвратить аварии, вызванные соприкосновением ветвей с проводами, что может привести к короткому замыканию и перегоранию распределительных трансформаторов.
1. Анализ неисправностей трансформаторов в энергосистемеТрансформатор — это устройство, использующее принцип электромагнитной индукции для изменения тока. В электроэнергетических системах трансформаторы применяются очень широко. Эксперименты и исследования подтвердили, что повреждения трансформаторов из-за короткого замыкания серьезно влияют на безопасность и стабильность передачи электроэнергии. Поэтому для снижения вероятности отказов в электроэнергетической системе необходимо провести углубленный анализ и исследование способности трансформаторов выдерживать короткое замыкание. Ниже приведен конкретный анализ причин возникновения короткого замыкания в трансформаторах:(一) В конструкции трансформатора имеются недостаткиТрансформаторы из-за дефектов в конструктивном проектировании в значительной степени напрямую определяют их слабую устойчивость к короткому замыканию. На данном этапе китайские производители трансформаторов используют статическую теорию для расчета механических нагрузок. Согласно статической теории, для медных трансформаторов достаточно рассчитать напряжение проводов менее 1600 кг/см². Однако в реальных условиях внутренняя динамика трансформатора представляет собой сложный и изменчивый процесс, и обычные теоретические значения не могут наглядно отражать фактическую работу трансформатора, что затрудняет удовлетворение требований к устойчивости к короткому замыканию. Анализируя распространенные модели трансформаторов, низкопотерьные трансформаторы остаются основным продуктом. Однако производители не пришли к консенсусу относительно способов достижения низких потерь. Кроме того, в проектировании низковольтных выводов мощных трансформаторов, если опорные точки выводов рассчитаны недостаточно, это может привести к образованию консольной балки, что при ударе короткого замыкания вызовет межфазное замыкание.(二) Некачественные материалыИзоляционные плиты трансформаторов, качество обработки фанерных плит и их механическая прочность, не соответствующие стандартным требованиям, также могут привести к частым коротким замыканиям. Некоторые производители трансформаторов, стремясь максимально снизить потери от вихревых токов в обмотках, упростить процесс обработки и сократить производственные затраты, часто используют в процессе проектирования тонкие провода или обычные дешевые перемычки, а не более прочные полужёсткие провода. Хотя такие обычные и недорогие материалы помогают снизить производственные затраты, их ограниченные характеристики не позволяют обеспечить достаточную устойчивость обмоток трансформаторов к коротким замыканиям. Кроме того, из-за неоднородного уровня современных отечественных производителей и значительного отставания их технологий от передовых зарубежных решений, плотность изоляционных плит оказывается недостаточной, что также способствует возникновению коротких замыканий из-за естественной усадки.(3) Существуют серьезные проблемы в структуреТрансформатор может вызвать короткое замыкание из-за серьезных проблем в конструкции. Поскольку трансформатор проходит серию транспортировки, подъема и разборки от момента выпуска с завода до ввода в эксплуатацию, он неизбежно подвергается некоторым ударам. Если внутренняя конструкция трансформатора недостаточно прочная, это может привести к смещению обмоток и повреждению изоляции, что создаст серьезные угрозы безопасности при будущей эксплуатации.(4) Проблемы работы трансформатора в условиях 220 кВДля трансформаторов большой мощности 220 кВ состояние соединения внутренней обмотки также является важным определяющим фактором возникновения короткого замыкания. Хотя тапы внутренней обмотки могут обеспечить много удобств для работы трансформаторов большой мощности, если их конструкция недостаточно рациональна, это может привести к локальному нарушению электрического поля в выводах тапов и вызвать частичный разряд в трансформаторе.(5) Проблемы в технологии и оборудованииЕсли технология производства трансформаторов и оборудование не могут эффективно обеспечить плотную намотку, уплотнение и надежную фиксацию обмоток, это также приведет к снижению устойчивости к короткому замыканию и возникновению неисправностей. Кроме того, если изоляционные прокладки трансформатора не были герметизированы или обработка была выполнена недостаточно качественно, электродинамические силы, возникающие при коротком замыкании, могут повредить изоляцию проводов и привести к пробою.При намотке обмотки трансформатора недостаточная натяжительная сила провода или технологические и оборудование-*** приводят к тому, что обмотка наматывается слишком свободно, образуя подвесное явление, что снижает устойчивость трансформатора к короткому замыканию. Недостаточно плотная и надежная фиксация на концах обмотки также может вызвать короткое замыкание в трансформаторе. Если зазор при намотке обмотки слишком велик, это приводит к недостаточной внутренней поддержке обмотки, вызывая её деформацию или обрушение, что создает серьезные угрозы безопасности в дальнейшей эксплуатации. Кроме того, недостаточная сила зажима сердечника трансформатора, отсутствие эффективного измерения после его сборки и недостаточная регулировка давления приводят к неплотному зажиму сердечника, что может вызвать его смещение при транспортировке, приводя к неравномерному распределению нагрузки внутри трансформатора и серьезным последствиям.2. Пути повышения устойчивости трансформаторов к короткому замыканиюПоскольку трансформаторы играют важную роль в энергосистеме, необходимо глубоко изучать их качество и характеристики. В данной статье исследуются распространенные причины короткого замыкания трансформаторов и предлагаются целевые технические методы для повышения их устойчивости к таким замыканиям, далее приводится конкретный анализ:(一) Усовершенствование расчета механических сил трансформатора и проектирование конструкции продуктаФизическая структура трансформатора определяет его эксплуатационные характеристики, поэтому необходимо оптимизировать и улучшить расчет механических сил трансформатора и конструкцию изделия, чтобы распределение механических сил внутри проводов лучше соответствовало практическим требованиям и повысить его устойчивость к коротким замыканиям. При проектировании структуры трансформатора можно использовать датчик коррекции давления, установленный между нажимной пластиной и зажимным устройством, для измерения ударных сил, воздействующих на конструктивные элементы обмотки, что обеспечивает надежность проектирования структуры трансформатора.(二) Кратковременный испытательный ток трансформатораПроведение короткозамкнутого испытания трансформатора и анализ соответствующих параметров данных закладывают прочную основу для совершенствования конструкции трансформатора и повышения его устойчивости к короткому замыканию. В этом процессе важно отметить, что испытание на короткое замыкание проводится не только для получения гарантии соответствия продукции производителя, но и для применения надежных технологий в реальном производстве, чтобы избежать ситуации, когда некоторые производители тестируют и укрепляют трансформаторы, но не внедряют эти технологии в массовое производство.В целом, в настоящее время благодаря постоянному прогрессу науки и техники, повышению качества работы энергосистем и широкому применению сверхвысокого напряжения в передаче и распределении электроэнергии, способность трансформаторов противостоять коротким замыканиям и огромные потери, вызванные ими, стали важной проблемой, с которой сталкиваются и которую необходимо решить производителям трансформаторов и эксплуатационным организациям. Для эффективного повышения устойчивости трансформаторов энергосистем к коротким замыканиям, помимо необходимости совершенствования расчетов механических нагрузок и конструкции продукции со стороны производителей, также следует обращать внимание на потенциальные проблемы качества в технологических процессах. Это требует повышенного внимания со стороны производителей трансформаторов и эксплуатационных организаций, чтобы значительно повысить безопасность и стабильность работы энергосистем.В заключение, по мере углубления модернизации электросетей, повышение устойчивости трансформаторов в энергосистеме к коротким замыканиям крайне необходимо для развития. Усиление этой устойчивости не только эффективно повышает безопасность работы шахтной электросети, но и сокращает время устранения неисправностей, минимизирует потери, а также предотвращает аварии, обеспечивая безопасную и стабильную работу энергосистемы.