Introduction: Les transformateurs de distribution sont des équipements essentiels dans l'ensemble du système d'alimentation. Ils convertissent principalement la tension élevée -, la puissance de courant alternatif basse - en tension alternative (AC) en tension basse -, élevée - de la même fréquence basée sur des principes d'inductance électromagnétique, fournissant l'électricité pour les besoins quotidiens des utilisateurs. Par conséquent, le bon fonctionnement des transformateurs de distribution affecte directement la vie quotidienne des utilisateurs et les activités de production, ce qui en fait une importance capitale. Actuellement, avec l'augmentation substantielle des appareils électriques, la charge électrique et la densité de puissance requises augmentent également rapidement. Les transformateurs de distribution sont utilisés plus largement et leur nombre augmente rapidement. Cependant, certaines autorités électriques manquent d'inspection et de maintenance de routine des transformateurs de distribution, conduisant à leur fonctionnement persistant à faible efficacité. Dans les cas graves, cela cause des dommages au transformateur, entraînant des pertes économiques directes.
I. Inspection opérationnelle des transformateurs de distribution
1. Inspection du courant dans les transformateurs de distribution.
Une fois les transformateurs de distribution mis en service, une attention particulière doit être accordée à la surveillance des niveaux actuels pendant les conditions de surcharge. Les compteurs actuels sont généralement installés dans des panneaux de distribution pour une surveillance directe. Lorsqu'aucun compteur actuel n'est présent, une pince - sur Ammeter peut être utilisée. L'objectif principal est de vérifier trois - Balance de courant de phase et de garantir aucune phase dépasse son courant nominal. Le taux de déséquilibre de courant de charge de phase de trois - peut être calculé en utilisant la formule suivante: K%=0- Current de ligne ÷ (phase A Current + Courant B de phase B + Current de phase C) × 100%. Le taux de déséquilibre de courant de charge de phase - à la sortie des transformateurs de distribution doit être inférieur à 10%. Pour le point de départ des bus de tension faible -, le taux de déséquilibre de courant de charge de phase - doit être inférieur à 20%. La surcharge prolongée des transformateurs a un impact direct sur leur durée de vie et augmente considérablement les pertes opérationnelles.
2. Inspection du bruit des transformateurs de distribution.
Dans des conditions de fonctionnement normales, un transformateur de distribution émet généralement un son de bourdonnement régulier. Si un défaut se produit, le modèle sonore du transformateur changera. Pour identifier le problème, placez une extrémité d'une tige isolée contre le boîtier du transformateur et maintenez l'autre extrémité près de votre oreille pour une écoute minutieuse. Si le HUM est entrecoupé de sons de crépitement ou de popping, cela indique des dommages à l'isolation interne, conduisant à une rupture centrale. Si le bruit devient faible, étouffé et lourd, il indique généralement une surcharge du transformateur ou un court-circuit. Une augmentation notable de la netteté suggère une tension excessivement élevée. Une augmentation soudaine du niveau de bruit indique des composants internes lâches dans le transformateur de distribution.
3. Inspection du niveau d'huile dans les transformateurs de distribution.
L'huile de transformateur de distribution sert principalement d'isolant et de liquide de refroidissement. Le niveau d'huile normal dans un transformateur doit généralement être à un tiers - de la jauge d'huile sur le conservateur d'huile. Les niveaux d'huile excessivement élevés et faibles indiquent des conditions anormales. La surcharge du transformateur peut provoquer une température excessive d'huile, augmentant ainsi le niveau d'huile. Un niveau d'huile anormalement bas, surtout s'il tombe sous le couvercle du réservoir, accélère le vieillissement enroulement, favorise la pénétration d'humidité et réduit l'intégrité de l'isolation du transformateur. Lorsque le niveau d'huile tombe en dessous des enroulements, il augmente le risque de phase - à - phase ou phase - à - Breams. Si le niveau d'huile tombe en dessous du haut des tubes de refroidissement, la circulation de l'huile cesse. Le transformateur perd alors sa capacité à dissiper la chaleur, provoquant une augmentation fortement et potentiellement conduisant à la destruction du transformateur de distribution.
4. Inspection de la tension élevée - et des fusibles de tension basse - pour les transformateurs de distribution
La tension basse - surintensité dans le circuit provoquera un souffle de tension basse - basse du transformateur de distribution. Causes primaires de la tension basse - SURCURRENT DE TENSION COMPREND: Circuits courts de la ligne de tension Low -, surcharge de transformateur, isolation endommagée dans l'équipement électrique et sélection de la zone de section insuffisante -. Les raisons clés des éruptions élevées de la tension des éruptions de la tension dans les transformateurs sont: Breakdown d'isolation du transformateur, High - Fuse de fusible, et l'installation de section de section de fusible incorrect - Circuits courts du réseau de tension. Lors de la détection d'un fusible soufflé, identifiez d'abord le défaut - surtout lorsque deux phases ou plus sont affectées. Procédez uniquement avec le remplacement du fusible après avoir confirmé le défaut. La sélection du fusible primaire suit généralement les multiples du courant nominal du transformateur: 1 à 3 fois pour les transformateurs 10-100kva, et 1,5 à 2 fois pour 100kva et supérieur.
Ii Fonctionnement et maintenance des transformateurs de distribution
1. Effectuer des mesures de résistance à l'isolation et établir des normes de mesure.
Pour assurer le fonctionnement normal des transformateurs de distribution, il est nécessaire de mesurer leur résistance à l'isolation. Pendant les tests d'isolation, des mesures distinctes doivent être prises pour la résistance à l'isolation de chaque bobine au sol et entre les bobines. Étant donné que la plupart des transformateurs de distribution utilisés sur le lieu de travail de l'auteur utilisent l'étoile - le câblage connecté, les deux en appuyant sur quatre bornes et en appuyant sur trois bornes forment un chemin de circuit. Par conséquent, les mesures de résistance à l'isolation doivent être effectuées séparément pour chaque configuration: à la terre et entre les bornes de tension faibles -. Un megohmmètre 2500 V doit être utilisé pour la mesure de la résistance à l'isolation, avec des lectures prises après que le pointeur se stabilise - généralement après 1 minute. Il est crucial de noter qu'après avoir terminé le test de résistance à l'isolation, l'équipement mesuré doit subir un traitement de décharge. Les facteurs clés affectant les valeurs de résistance à l'isolation comprennent la température ambiante, la tension de test appliquée et la durée de l'application de tension.
2. Mesures quotidiennes de gestion de l'exploitation et de la maintenance pour les transformateurs
(1) En plus de vérifier régulièrement le niveau d'huile du transformateur, la surveillance de la température de l'huile est également essentielle, en particulier dans les environnements avec des fluctuations de charge significatives, de grandes différences de température ou des climats durs, où la fréquence d'inspection devrait être augmentée. Pour les transformateurs de distribution immergés à l'huile -, la température supérieure de l'huile pendant le fonctionnement doit rester inférieure à 95 degrés, une augmentation de la température ne dépassant pas 55 degrés. Idéalement, l'élévation de la température supérieure de l'huile doit être inférieure à 45 degrés pour éviter une dégradation accélérée des enroulements et de l'huile.
(2) Mesurer la résistance à l'isolation du transformateur et inspecter l'étanchéité de tous les pistes. Pour les connexions de sortie de tension faible -, vérifiez à la fois les conditions de fixation sécurisée et de température normale.
(3) Nettoyez et essuyez régulièrement les taches d'huile de la surface du transformateur de distribution et de la poussière des bagues de tension élevé / faible - pour empêcher les flashs de pollution par temps pluvieux. De tels flashs peuvent provoquer des courts-courts de phase de phase- à - dans les bagues, conduisant au dysfonctionnement du transformateur.
(4) Pendant les périodes de consommation de pointe, intensifiez la surveillance de la charge. Effectuer des mesures de charge méticuleuses pour chaque transformateur de distribution, augmenter la fréquence de mesure et ajuster rapidement les transformateurs présentant trois déséquilibre de courant de phase -. Cela empêche l'épuisement des plombs causée par un courant de ligne neutre excessif, évitant ainsi les dommages aux équipements.
3. Empêcher l'impact des forces externes sur les transformateurs
(1) Installation des couvercles isolants à la fois à la tension élevée - et aux bornes de tension basse - des transformateurs de distribution peuvent effectivement éviter les dommages des objets externes. Dans les zones boisées avec une activité animale fréquente, l'ajout de -- et de la tension faible - peuvent effectivement empêcher efficacement les courts-circuits de tension - provoqués par des objets qui tombent sur les poteaux terminaux du transformateur, évitant ainsi l'épuisement du transformateur.
(2) Sélectionnez les emplacements d'installation judicieusement. Les transformateurs de distribution doivent répondre aux exigences de tension de l'utilisateur tout en évitant des élévations excessivement élevées pour éviter les frappes de la foudre. Le placement optimal devrait faciliter les opérations du personnel de maintenance.
Iii. Analyse et gestion des défauts communs dans les transformateurs de distribution
1. Les coups de foudre causent des dommages aux transformateurs de distribution
En règle générale, les lignes de transformateurs de distribution haute et basse tension sont introduites et déchargées via des lignes aériennes. Au cours d'une frappe de foudre, Ultra - tension haute tension des dizaines de fois plus élevées que la tension nominale est générée à travers les enroulements. Sans parasites et entrefants de surtension faibles - Trafting Surge Treresters installés, les enroulements du transformateur sont soumis à des surtensions de courant de circuit court -, endommageant l'inter - Tourner l'isolation. Selon des données d'enquête approfondies, les échecs induits par la foudre - représentent plus de 30% de tous les incidents de transformateur de distribution.
Mesures de protection contre la foudre pour les transformateurs de distribution
Installez les entrecrations de surtension comme protection contre la surtension pour empêcher la rupture d'isolation interne causée par des ondes de foudre de tension élevées - introduites via des lignes de tension élevées / faibles -. Les tests réguliers de la résistance à la mise à la terre empêchent les valeurs excessives causées par des problèmes tels que la défaillance articulaire de soudure. Si la résistance à la mise à la terre dépasse les normes, le courant élevé d'une frappe de foudre sur le transformateur de distribution ne peut pas être détourné efficacement sous terre. Au lieu de cela, il peut inverser la tension - la tension de la foudre à travers le fil de mise à la terre, l'élevant à une haute tension qui agit sur le transformateur, augmentant considérablement le risque d'épuisement professionnel. Les entretiens de surtension doivent être installés à des emplacements optimaux. Les trousseurs de tension élevés - doivent être positionnés près des bagues de tension élevées - les plus proches du transformateur de distribution, minimisant l'entrée de foudre directe. Les entretoises de tension faibles - doivent être installées près des bagues de tension faibles - les plus proches du transformateur, garantissant une activation en temps opportun avant que les ondes de foudre atteignent l'équipement.
2. Les défauts du circuit court - causant des dommages aux transformateurs de distribution
Lorsqu'un seul - défaut ou phase de phase de phase - à -, le court-circuit de phase se produit sur le côté de la tension faible - d'un transformateur de distribution - en particulier dans le cas d'un court métrage-}}}}} dépassant 20 fois le courant nominal est généré. Ce courant agit sur l'enroulement de tension élevé du transformateur -, provoquant une augmentation rapide de la température interne et générant des forces d'impact magnétiques significatives. Cela conduit à une compression de l'enroulement, la contrainte se dissipant une fois que le défaut du circuit court - est résolu. Les impacts de contrainte répétés sur le transformateur peuvent facilement provoquer le relâchement ou le détachement des billes et des coussinets en résine isolant, des relâches des boulons de serrage central et une déformation de l'enroulement de tension élevé -. Par conséquent, le transformateur de distribution peut s'épuiser en un temps extrêmement court.
Trois causes principales contribuent au transformateur court - défauts du circuit: Premièrement, les forces externes - telles que les branches de chute pendant les vents violents, les branches cassées claquant des lignes électriques ou les véhicules collisant avec des pôles utilitaires - peuvent déclencher des circuits courts. Deuxièmement, une mauvaise installation ou maintenance des disjoncteurs de circuit de tension faible - -, y compris l'absence de périphériques de courant résiduel (RCD) ou le non-activité de les activer rapidement pendant les défauts - empêche le décapage en temps opportun. Troisièmement, une mauvaise installation ou une maintenance inadéquate des boîtes de compteur de tension faible - peut provoquer des circuits courts de proximité de proximité fermés.
Court - La protection des circuits pour les transformateurs de distribution implique l'installation de dispositifs de protection contre les surintensités. En règle générale, cela inclut les fusibles du côté tension élevé - et un périphérique de courant résiduel principal (RCD) du côté tension faible - pour sauvegarder contre les courts-circuits ou les surcharges. Pour améliorer la protection du transformateur, une sélection minutieuse des éléments de fusible et des paramètres de protection contre la tension faible - sont essentiels. Lors de la sélection des fusibles de tension élevés -, assurez-vous qu'ils soufflent rapidement pendant les courts-circuits aux points de bague internes ou externes. Pour les paramètres de surcharge RCD à faible tension -, les valeurs sont généralement définies à environ 1,3 fois le courant nominal de tension faible - du transformateur. Pour les paramètres de protection contre les surintensités sur les circuits de branche de tension faible -, les valeurs doivent généralement être inférieures au paramètre de déclenchement de surintensité du protecteur principal et également en dessous du courant de tension du transformateur - courant de tension. Les valeurs de surintensité sont généralement sélectionnées en fonction de la capacité de charge maximale de courant - des conducteurs. Cela garantit que le transformateur de distribution se déclenche rapidement pendant les surcharges, facilitant le dépannage de la ligne de défaut et la protection authentique pour le transformateur de distribution.
3. Échecs d'incendie du transformateur de distribution
Les principales causes des incendies de transformateur de distribution comprennent l'huile d'huile - et les défauts du transformateur internes. Les défaillances du feu ont un impact sur les transformateurs, nécessitant des mesures immédiates de suppression de l'incendie.
Lorsqu'un transformateur de distribution prend feu, déconnectez immédiatement l'alimentation, arrêtez le fonctionnement plus refroidisse et déclenche des mesures de lutte contre les incendies tout en déterminant rapidement la cause de l'incendie. Pour les incendies provoqués par un débordement d'huile sur le couvercle supérieur du transformateur, ouvrez immédiatement la soupape de vidange d'huile pour restaurer le niveau d'huile à la normale et éteindre les flammes de surface. Si le feu provient d'une faille de transformateur de distribution interne, évitez de vider de l'huile en toutes circonstances. La vidange de l'huile à ce stade risque de déclencher une explosion de transformateur avec des conséquences catastrophiques. L'auteur recommande d'employer un système de suppression des incendies d'agitation d'azote pour l'extinction. Ce système offre une structure simple, une fiabilité opérationnelle élevée, un impact environnemental minimal, une efficacité significative de la suppression des incendies et une maintenance pratique.
Iv. Conclusion
Avec l'avancement continu de l'équipement électrique national, la consommation d'électricité a augmenté d'année en année. Par conséquent, l'entretien et la réparation des transformateurs de distribution sont devenus de plus en plus critiques. La compréhension et la maîtrise des causes communes des défaillances du transformateur de distribution et leurs mesures correctives correspondantes permettent un dépannage rapide, minimisant ainsi les pertes dans la plus grande mesure possible.
