Šta se dešava kada struja transformatora pređe 90%?

Mar 05, 2024 Ostavi poruku

Takođe moramo uzeti u obzir operativni sistemtransformator. Bilo bi u redu da kompanija proizvodi samo danju, a odmara noću. Ako se radi o 24-satnom radnom sistemu, morate voditi računa o električnoj sigurnosti.

 

Specifična količina koja prelazi 90% je takođe veoma važna, jer faktor opterećenja normalnog transformatora ne bi trebalo da prelazi 85%. Kada dostigne više od 90%, to znači da transformator radi blizu punog opterećenja. Također, opterećenje električne opreme će varirati u svakom trenutku. Niže fluktuacije su u redu, ali postoji vrlo velika mogućnost da će često fluktuirati na nominalnu vrijednost ili čak premašiti nazivnu vrijednost, jer je normalno radno opterećenje već više od 90%, a nema preostalog Marža se koristi za nose sa udarnom strujom neke udarne opreme, kao što su velike električne mašine za zavarivanje, dizalice, mašine za probijanje, pokretanje motora velike snage i druga dinamička opterećenja.

120v to 24v transformer

Često se mogu javiti kratkotrajna preopterećenja. Iako transformator kratko vrijeme radi preopterećen, češća preopterećenja će i dalje utjecati na vijek trajanja transformatora. Različiti radni podaci su blizu nazivnih granica transformatora. Zajedno s dugotrajnim radom, transformator će sigurno imati sljedeće probleme:

 

1. Temperatura namotaja, stezaljki, vodova, izolacije i transformatorskog ulja će se povećati i može dostići neprihvatljive nivoe;

 

2. Gustina fluksa curenja izvan željeznog jezgra će se povećati, uzrokujući zagrijavanje sekundarnih metalnih dijelova spojnice protoka curenja zbog efekta vrtložne struje;

112.5 kva transformer

3. Kako se temperatura mijenja, sadržaj vlage i plina u izolaciji i ulju će se mijenjati;

 

4. Čaure, izmjenjivači slavina, uređaji za ožičenje kabelskih terminala i strujni transformatori također će biti izloženi visokom toplinskom naprezanju, što će utjecati na njihovu strukturu i sigurnosnu marginu.

 

5. Kombinacija glavnog magnetnog fluksa i povećanog magnetnog fluksa curenja ograničit će sposobnost prekomjerne ekscitacije jezgra.

Stoga, kako se struja i temperatura povećavaju, povećava se rizik od prijevremenog oštećenja transformatora.

 

Kao odgovor na gornju situaciju, možemo preduzeti sljedeće mjere:

1. Potrebno je racionalno rasporediti opterećenja, optimizirati proizvodne procese, omogućiti urednu upotrebu električne opreme i smanjiti istovremenu upotrebu.

 

2. Odgovarajuće povećajte izlazni napon niskonaponske strane za jedan nivo (+2.5%). Budući da je transformator blizu punog opterećenja, napon na izlaznom kraju transformatora će se neizbježno smanjiti, što će dovesti do nižeg napona električne opreme na kraju. To će dovesti do prekomjerne aktivne struje i povećati gubitak snage. Povećanje napona može smanjiti struju.

 

3. Poboljšajte faktor snage. Visoke stope opterećenja će također dovesti do nedovoljnih mogućnosti kompenzacije jalove snage. Kondenzatore snage koji imaju oslabljen kapacitet treba redovno mijenjati, a uređaje za kompenzaciju reaktivne snage treba instalirati na licu mjesta za velika induktivna opterećenja kako bi se poboljšao faktor snage i time poboljšala aktivna izlazna sposobnost transformatora. Da bi se smanjila radna struja i gubitak snage, može efikasno smanjiti struju opterećenja i gubitak snage, čime se smanjuje faktor opterećenja transformatora.

 

4. Odradite dobar posao u hlađenju transformatora. Temperatura transformatora će se povećati kada transformator radi pri velikom opterećenju. Mogu se ugraditi klima uređaji ili se mogu dodati mjere prisilnog izduvavanja radi hlađenja transformatora, čime se smanjuju gubici, poboljšava efikasnost i štiti transformator.

 

5. Organizujte dežurno osoblje da redovno kontroliše radni status transformatora, beleži radnu struju transformatora i meri temperaturu transformatora, kako bi se skrivene opasnosti mogle rano otkriti i rešiti!