Az alacsony frekvenciájú transzformátorok gyakori hibái

Mekkora a valószínűsége az alacsony frekvenciájú transzformátor meghibásodásának?

A kudarc valószínűsége helyszíntől függően változik.

Multiméterrel mérje meg az alacsony frekvenciájú transzformátor minőségét

1. Közvetlen érzékelés kapacitív fogaskerékkel

Néhány digitális multiméter kapacitásmérési funkcióval is rendelkezik, mérési tartományaik 2000p, 20n, 200n és 2 μ, illetve 20 μ az ötödik fokozatban. Mérés közben a kisütött kondenzátor két kivezetése közvetlenül a mérőpanel Cx csatlakozójába csatlakoztatható. A megfelelő tartomány kiválasztása után leolvashatók a kijelzőn látható adatok, és megítélhető a transzformátor.

2. Érzékelés ellenállásos felszereléssel

A kondenzátor töltési folyamata digitális multiméterrel is megfigyelhető, amely valójában a töltési feszültség változását tükrözi diszkrét digitális mennyiségekkel. Ha a digitális multiméter mérési sebessége n-szer/másodperc, akkor a kondenzátor töltési folyamatának megfigyelése során másodpercenként n független és egymást követően növekvő érték látható. A digitális multiméter ezen kijelzőfunkciója szerint a kondenzátor minősége érzékelhető, és a kapacitás becsülhető.

Megjegyzés: Az érzékelési elv és módszer ugyanaz mind a nagyfrekvenciás, mind az alacsony frekvenciájú transzformátorok esetében.

Alacsony frekvenciájú transzformátor hibaelhárítása

A transzformátorok gyakori hibáinak osztályozása és okai

(1) A transzformátor kiszállításakor fennálló problémák. Például laza végek, laza párnázó blokkok, rossz hegesztés, rossz magszigetelés, elégtelen rövidzárlati szilárdság stb.

(2) Hálózati interferencia. A hálózati interferencia a legfontosabb tényező a transzformátor-baleseteket okozó összes tényező közül. Főként a következőket foglalja magában: a bekapcsolási fázisban keletkező túlfeszültség, a feszültségcsúcs alacsony terhelési fokozatban, a hálózati zárlat, a rövidzárlat és egyéb rendellenes jelenségek. Az ilyen típusú hibák a transzformátorhibák nagy részét teszik ki. Ezért a transzformátoron rendszeresen el kell végezni az impulzusvédelmi vizsgálatot, hogy megállapítsák a transzformátor bekapcsolási árammal szembeni erősségét.

(3) A transzformátor szigetelésének nem megfelelő használat miatti öregedési sebessége felgyorsul. Az általános transzformátorok átlagos élettartama mindössze 17,8 év, ami jóval alacsonyabb, mint a várható 35-40 éves élettartam.

(4) Villámcsapás okozta túlfeszültség.

(5) Túlterhelés. A túlterhelés azt jelenti, hogy a transzformátor hosszú ideig túllépi a névleges teljesítményét. A túlterhelés gyakran akkor fordul elő, ha az erőmű lassan növeli a terhelést, a hűtőberendezés rendellenesen működik, a transzformátor belső hibája stb. okozza a transzformátor túlterhelését. A keletkező túlzott hőmérséklet a szigetelés idő előtti öregedéséhez vezet. Ahogy a transzformátor szigetelőkartonja öregszik, a papír szilárdsága csökken. Ezért a külső hibák hatása a szigetelés károsodásához vezethet, ami hibákhoz vezethet.

(6) Csillapítás: ha árvíz, csővezeték szivárgása, fejfedél szivárgása, víz behatolása az olajtartályba a hüvely vagy a tartozékok mentén, és víz van a szigetelőolajban stb.

(7) Nem végeztek el megfelelő karbantartást.


Közzététel ideje: 2022. október 10.

Információ kérése Kapcsolatfelvétel

  • együttműködő partner (1)
  • együttműködő partner (2)
  • együttműködő partner (3)
  • együttműködő partner (4)
  • együttműködő partner (5)
  • együttműködő partner (6)
  • együttműködő partner (7)
  • együttműködő partner (8)
  • együttműködő partner (9)
  • együttműködő partner (10)
  • együttműködő partner (11)
  • együttműködő partner (12)