Kako riješiti problem prekomjernog porasta temperature u strujnom transformatoru?
Apr 10, 2026| I. Vanjska veza i pregled statusa kontakata
1. Zategnutost primarnog konektora i stanje kontakta: Provjerite jesu li spojni vijci priključka P1/P2 olabavljeni i jesu li opružne podloške spljoštene; promatrajte ima li na konektorima promjene boje ili tragova gorenja kako biste utvrdili uzrokuje li pretjerani kontaktni otpor lokalno pregrijavanje.
2. Integritet sekundarnog kruga: Potvrdite da nema otvorenih strujnih krugova u strujnom krugu sekundarne strane S1/S2 i da je ožičenje bloka stezaljki sigurno kako bi se spriječilo pregrijavanje uzrokovano zasićenjem jezgre i valom vrtložnih struja zbog otvorenih krugova.
3. Provjera sustava uzemljenja: Provjerite imaju li kućište i sekundarna strana pouzdano uzemljenje u jednoj-točki kako biste izbjegli stvaranje cirkulirajućih struja ili neuzemljenih strujnih krugova s više točaka uzemljenja koji uzrokuju plutajući potencijal i abnormalnosti.
II. Detekcija unutarnjeg kvara i statusa tijela
1. Infracrvena termalna kamera za lociranje vrućih točaka: Koristite infracrvenu termalnu kameru za otkrivanje prelazi li temperatura tijela 80 stupnjeva ili temperatura konektora prelazi 130 stupnjeva; odmah isključite transformator; upotrijebite toplinsku sliku kako biste utvrdili je li porast temperature cjelokupno ili lokalno pregrijavanje te kako biste razlikovali unutarnje greške od lošeg vanjskog kontakta.
2. Mjerenje izolacijskog otpora: Upotrijebite megaommetar od 2500 V za ispitivanje izolacijskog otpora između primarnog i sekundarnog namota prema masi. Vrijednost otpora ispod 1000 MΩ može ukazivati na unutarnju vlagu, pogoršanje izolacije ili kratki spoj među-zavojima.
3. Procjena zvuka i mirisa: Ako se tijekom rada čuje pucketavi zvuk pražnjenja, miris paljevine ili dim, to ukazuje na kvar unutarnje izolacije ili izgaranje namota, što zahtijeva trenutni prekid napajanja.
III. Provjera usklađenosti dizajna i odabira
1. Usklađenost s nazivnom strujom: Provjerite pokriva li nazivna primarna struja transformatora maksimalno opterećenje na licu mjesta (npr. preko 2000 A za vodove od 110 kV) kako biste izbjegli pretjerani porast temperature pod visokom strujom zbog nedovoljne projektirane struje.
2. Racionalnost parametra sekundarnog namota: Provjerite je li promjer sekundarne žice pretanak ili je broj zavoja pretjeran. Ovi nedostaci dizajna povećavaju unutarnji otpor i stvaranje topline, posebno pod visokom strujom.
3. Usporedba tehnologije proizvoda: Tradicionalni mjerni transformatori mogu doživjeti porast temperature od 70-80 stupnjeva pod visokom strujom od 3000 A, dok novi proizvodi (kao što je Yicitong rješenje) mogu kontrolirati porast temperature na manje od ili jednako 35 K kroz grupirani namot i dizajn redundantnog promjera žice, značajno smanjujući rizik.
IV. Uvjeti rasipanja topline i procjena čimbenika okoliša
1. Ventilacija prostora za ugradnju: Provjerite je li područje oko transformatora instrumenta zabrtvljeno i dobro-prozračeno, te jesu li višestruke-komponente koje stvaraju toplinu čvrsto zapakirane, stvarajući učinak akumulacije topline.
2. Unutarnja struktura rasipanja topline: Tradicionalni jedno-strani namot lako formira "područje fokusiranja topline", dok korištenje grupiranog + dvo-slojnog namota i toplinski provodljive ljepljive pregrade mogu učinkovito ubrzati rasipanje topline.
3. Utjecaj temperature okoline: U okruženjima visoke-temperature ljeti (kao što su temperature veće od 40 stupnjeva u južnim regijama), kombinirana toplina koju stvara sama oprema može dovesti do pretjerano visokih temperatura unutar ormarića, pogoršavajući problem porasta temperature.



