Hem > Nyheter > Innehåll

Om transformatorns ström överstiger 90%, vad händer på lång sikt?

Aug 02, 2024

Om driftsströmmen på transformatorns högspänning står för mer än 90% av den nominella strömmen. Vad händer? I det här fallet måste vi också ta hänsyn till transformatorns operationssystem, om företaget bara produceras under dagen och vilar på natten är det OK. Om det är en 24-timmars arbetsdag, var noga med att uppmärksamma elens säkerhet. Det kan leda till följande frågor:

1. Temperaturökning: Att arbeta med hög belastning genererar mer värme. Långvariga höga temperaturer kan orsaka isoleringsmaterial att brytas ned, vilket förkortar transformatorns livslängd.

2. Insolation åldrande: Med tiden ökar åldrandet av isoleringsmaterial risken för transformatorfel. Åldrande isolering är en av de främsta orsakerna till transformatorfel.

3. reducerad effektivitet: Transformatorns effektivitet minskar vid höga belastningar, vilket leder till ökade förluster och högre driftskostnader.

4. Ökat brus: Överdriven ström kan leda till att transformatorn producerar onormalt brus, ofta på grund av ökad mekanisk stress på kärnan eller spolarna.

5. Överhettande skyddsaktivering: Vissa transformatorer är utrustade med överhettande skyddsanordningar. Om temperaturen överskrider en viss tröskel kan skyddsanordningen aktivera eller till och med stänga av transformatorn för att förhindra allvarligare skador.

6. Ökad risk för överbelastningsfel: Att arbeta under hög belastning under en lång period ökar risken för överbelastning, särskilt i situationer med betydande belastningsfluktuationer eller plötsliga högbelastningsspikar.

För att undvika dessa problem rekommenderas det att regelbundet övervaka transformatorns belastning och temperatur och undvika långvarig överbelastning. Om lasten konsekvent överskrider det nominella värdet, överväg att lägga till extra transformatorkapacitet eller omfördela lasten. Nedan följer några förslag:

1. Tilldelningsbelastning: Optimera produktionsprocesser för att säkerställa att elektrisk utrustning används på ett ordnat sätt och därmed minska den samtidiga användningshastigheten.

2.Sljus öka låg - spänningsspänning (+2.5%): Eftersom transformatorn fungerar nära full belastning kommer transformatorns utgångsspänning troligen att sjunka, vilket kan leda till lägre spänning för slut - användarutrustning. Detta kan leda till högre aktiv ström, ökade energiförluster och ökad spänning kan minska strömmen.

3. Förbättra effektfaktor: Höga belastningshastigheter kan leda till otillräcklig reaktiv effektkompensation. Byt regelbundet effektkondensatorer med reducerad kapacitet och installera reaktiva kraftkompensationsanordningar nära stora induktiva belastningar för att förbättra effektfaktorn. Detta förbättrar transformatorns aktiva utgångskapacitet och minskar därmed driftströmmen, sänker energiförluster och minskar effektivt både lastström och energiförlust, vilket sänker transformatorns belastningshastighet.

4. Enhance -transformatorkylning: Höga belastningshastigheter ökar transformatorns temperatur. Att installera luftkonditionering eller lägga till tvångsventilation kan kyla transformatorn och därmed minska förlusterna, förbättra effektiviteten och skydda transformatorn.

5.Schedule regelbundna inspektioner: Tilldela personal att regelbundet övervaka transformatorns driftsstatus, registrera driftsström och mäta temperatur. Tidig upptäckt och snabb hantering av potentiella problem kan förhindra att problem eskalerar.

Skicka förfrågan