Existem muitas e complexas razões para falhas internas do transformador e incidentes causados pelo curto -circuito de saída do transformador, que estão relacionados ao planejamento estrutural, qualidade da matéria -prima, nível de processo, condições operacionais e outros fatores, mas a seleção do fio eletromagnético é a chave. A partir da dissecção do transformador nos últimos anos, a análise de seu incidente mostra que existem aproximadamente os seguintes motivos relacionados à linha eletromagnética.
1. A linha eletromagnética selecionada com base no planejamento teórico estático do transformador tem uma grande diferença no estresse que atua na linha eletromagnética durante a operação prática.
2, os procedimentos contábeis atuais dos fabricantes são baseados na distribuição uniforme do campo magnético de vazamento, no mesmo diâmetro da volta, na fase igual da força e em outros modelos idealizados e, de fato, o campo magnético de vazamento do transformador não é distribuição uniforme, Na parte do garfo é relativamente concentrada, a linha eletromagnética na área pela força mecânica também é grande; O fio da transposição na transposição porque a escalada mudará a direção da transmissão de força e produzirá torque; Devido ao fator do módulo elástico do bloco, o bloco axial não é disperso uniformemente, o que causará a força alternada gerada pelo campo magnético de vazamento alternado para atrasar a ressonância, que também é a razão fundamental pela qual o bolo de arame no núcleo Yoke, o local da transposição e a parte correspondente da torneira da regulação da pressão é a deformação primária.
3. A influência da temperatura na resistência à flexão e à tração do fio eletromagnético não é considerado quando a resistência ao curto-circuito pode ser calculada. A capacidade do circuito anti-curto planejada à temperatura normal não pode refletir a condição de operação prática. De acordo com os resultados do teste, a temperatura da linha eletromagnética é o limite de sua submissão. Com a melhoria da temperatura da linha eletromagnética, sua resistência à flexão, resistência à tração e alongamento são reduzidos, e a resistência à tração à flexão a 250 ℃ é reduzida em mais de 10% em comparação com a de 50 ℃, e o alongamento é reduzido por mais de que 40%. O transformador na operação prática, sob a carga adicional, a temperatura média de enrolamento pode atingir 105 ℃ e a temperatura mais quente pode atingir 118 ℃. A operação geral do transformador possui um processo de reclusão; portanto, se o ponto de curta , a temperatura do enrolamento aumenta acentuadamente, de acordo com as regras do GBL094, o máximo permitido 250 ℃. Nesse momento, o circuito anti-curto do enrolamento pode ser bastante reduzido, e é por isso que o incidente de curto-circuito é gerado principalmente após o recerto do transformador.
4, a seleção do fio geral de transposição, baixa resistência mecânica, na aceitação da força mecânica de curto -circuito propensa a deformação, fenômeno de exposição ao cobre. Quando o fio geral de transposição é selecionado, porque a corrente é grande e a subida da transposição é íngreme, a peça produzirá um torque maior e, ao mesmo tempo, o bolo de linha nas duas extremidades do enrolamento também produzirá um torque maior , resultando em distorção e deformação devido à ação articular da amplitude e do campo magnético de vazamento axial. Por exemplo, o enrolamento comum da fase A do transformador Yanggao 500KV possui um total de 71 transposições, porque o fio geral de transposição geral mais espesso é selecionado, das quais 66 transposições têm graus variados de deformação. O outro transformador principal do Wujing 1L também se deve à seleção de fios de transposição geral, e as duas extremidades do enrolamento de alta tensão na parte do garfo do núcleo têm fenômenos de inversão e exposição diferentes.
5, a seleção de fios flexíveis também é uma das principais razões para a formação de resistência ao curto-circuito do transformador. Devido à falta de conhecimento no estágio inicial ou às dificuldades no equipamento e no processo de enrolamento, o fabricante não está disposto a usar fios semi-hardes ou não há requisito a esse respeito ao planejar, e os transformadores que causam problemas são suaves fios.
6. O enrolamento está solto, a transposição ou a escalada de correção é manuseada de forma inadequada, é muito fina e a linha eletromagnética é suspensa. Do ponto de vista do dano do final, a deformação é mais comum na transposição, especialmente na transposição do fio da transposição.
7. As voltas ou fios do enrolamento não são curados e a resistência ao curto-circuito é ruim. Não há danos aos enrolamentos tratados por mergulhar.
8. O controle inadequado da força de pré -carga do enrolamento forma a luxação mútua dos fios dos fios de transposição geral.
9, a lacuna do traje é muito grande, resultando em suporte insuficiente na linha eletromagnética, o que aumenta o potencial de resistência ao curto-circuito do transformador.
10, a ação em cada enrolamento ou cada pré -carga de arquivo não é uniforme, impacto de curto -circuito para formar o pulso do bolo de arame, resultando em tensão de flexão excessiva na linha eletromagnética e na deformação.
11, o incidente externo de curto-circuito é frequente, o efeito de acumulação da energia elétrica após o impacto repetido da corrente de curto-circuito faz com que a linha eletromagnética suavize ou deslocamento relativo interno, o que eventualmente leva à quebra de isolamento.
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