Hvordan forhindrer man overdreven temperaturstigning i strømtransformatorer?

Apr 15, 2026|

I. Rimeligt udvalg og designmatchning

1. Vælg High-Current Adaptable Transformers
Til scenarier med høj-strøm, såsom 110kV/220kV, skal du vælge produkter, hvis mærkestrøm dækker de faktiske driftsforhold (f.eks. 0~3000A) for at undgå kortvarige-temperaturstigninger til 70-80 grader på grund af strømmen, der overskrider grænserne.

2. Optimer sekundært viklingsdesign
Brug redundante ledningsdiametre (f.eks. sekundær kobbertråds strømbærende kapacitet på 4 mm² eller mere) og gruppering + dobbelt-lagsviklingsteknologi for at reducere lederens indre modstand og reducere varmeudviklingen ved kilden.

3. Vælg Low-Temperature Rise Technology Products
Nye strømtransformatorer kan gennem teknologier som zoneindkapsling (varmeledningsevne dobbelt så høj som traditionel epoxyharpiks) og umættet magnetisk kernestyring styre temperaturstigningen til Mindre end eller lig med 35K, betydeligt bedre end traditionelle produkter.

II. Standardiseret installations- og tilslutningsproces

1. Sørg for god kontakt mellem primære konnektorer
Brug en momentnøgle til at stramme bolte i henhold til standarder under installationen for at forhindre øget kontaktmodstand på grund af utilstrækkeligt eller for højt tryk; kontaktflader skal være rene og belagt med ledende pasta.

2. Undgå åbne kredsløb i sekundære kredsløb
Åbent kredsløb på sekundærsiden er strengt forbudt; et lukket kredsløb skal dannes for at forhindre for store hvirvelstrømstab forårsaget af dyb kernemætning.

3. Opnå pålidelig enkelt-punktsjording
S2-terminalen på den sekundære side bør kun jordes på et enkelt punkt i kontrolrummet eller klemkassen for at undgå cirkulerende strøminterferens forårsaget af flere jordingspunkter.

III. Forbedre varmeafledningsforholdene

1. Optimer intern varmeafledningsstruktur
Brug termisk ledende klæbemiddel til at indkapsle den magnetiske kerne og sekundære viklinger i sektioner for at accelerere intern varmeafledning; opgiv traditionel enkelt-sidet vikling og brug dobbelt-ensartet vikling for at undgå varmeakkumulering.

2. Forbedre ekstern ventilation og køling
Installer tvungen ventilationsventilatorer inde i koblingsudstyret eller opsæt uafhængige varmeafledningskanaler; i høje-temperatursæsoner kan en backup-køleenhed aktiveres for at reducere virkningen af ​​stigning i den omgivende temperatur.

3. Undgå varmeakkumuleringslayout
Der bør efterlades tilstrækkelig varmeafledningsplads omkring instrumenttransformatoren, så kompakt placering med andre-varmegenererende komponenter undgås for at reducere den kumulative varmeeffekt.

IV. Driftsovervågning og forebyggende vedligeholdelse

1. Udfør regelmæssigt infrarødt termometermåling
Nyligt idriftsat udstyr bør gennemgå sin første nøjagtige temperaturmåling inden for 24 timer efter strømforsyning og inden for en uge. Efterfølgende periodiske test skal udføres for omgående at identificere potentielle farer såsom løse forbindelser og interne defekter.

2. Overvåg belastningsændringstendenser
Undgå langvarig overbelastning. Der bør udsendes tidlig advarsel, når belastningen nærmer sig den nominelle værdi, og delvis belastningsoverførsel bør implementeres, hvis det er nødvendigt.

3. Tjek jævnligt isoleringens tilstand
Mål isolationsmodstanden mellem de primære, sekundære og jordforbindelser. Modstandsværdien bør ikke være lavere end 1000MΩ og bør ikke vise en signifikant faldende tendens.

How long is the lifespan of a Hall effect sensor?

Send forespørgsel