Kao dobavljač tekućih transformatora od 15kV, razumijevanje faktora koji utječu na porast temperature ovih ključnih električnih komponenata je od najveće važnosti. Raspon temperature može značajno utjecati na performanse, pouzdanost i životni vijek trenutnih transformatora. U ovom blogu istražit ćemo različite faktore koji doprinose rastu temperature od 15kV transformatora.
1. Tekući struju
Primarni faktor koji utječe na porast temperature trenutnog transformatora je struja opterećenja. Trenutni transformatori dizajnirani su tako da precizno mjere struju tako što ćete približiti visokoj struji do niže, mjerljive sekundarne struje. Kako se struja opterećenja povećava, količina snage koja se rasipa u transformatoru se takođe povećava.
Prema Joulevom zakonu grijanja, snaga koja se rasprše u dirigentima daje (P = i ^ {2} r), gdje (i) je trenutni teći kroz dirigent i (r) je otpor provodnika. U trenutnom transformatoru oba primarna i sekundarna namotaja imaju otpor. Dok se struja opterećenja raste, (i ^ {2} r) gubici na namotima povećavaju se, što dovodi do većeg porasta temperature.
Na primjer, ako se strujni transformator od 15kV ocjenjuje za određenu maksimalnu primarnu struju, a stvarna struja opterećenja prelazi ovu ocjenu, temperatura transformatora porast će iznad svog normalnog radnog opsega. To može prouzrokovati degradaciju izolacije, smanjujući životni vijek transformatora i potencijalno dovodeći do kvarova.
2. Otpornost namotavanje
Otpornost primarnog i sekundarnog namota je još jedan značajan faktor. Materijal koji se koristi za namote, prekrivač - sekcijski prostor provodnika i dužina namotaja utječu na otpor.
Bakar je najčešće korišten materijal za namotaje zbog niskog otpora. Međutim, ako je kvaliteta bakra loša ili je križ - presjeka namotaja premala, otpor će biti veći. Veća otpornost znači da se više snage rasprši kao toplina za datu struju, što rezultira većom porastom temperature.
Proizvođači trebaju pažljivo odabrati odgovarajući mjerač žice i visokih materijala za kvalitete za namotaje za minimiziranje otpora i na taj način kontrolirati temperaturu. Naša kompanija, kao dobavljač transformatora od 15kV, koristi visoko - čistoću bakra sa optimiziranim križnim presjecima za osiguranje niskog otpornosti na namotavanje i efikasan rad.
3. Osnovni gubici
Jezgra trenutnog transformatora također doprinosi porastu temperature. Osnovni gubici mogu se podijeliti u dvije glavne vrste: histereza gubici i gube za vrtne struje.
Gubici histereze pojavljuju se zbog ponovljene magnetizacije i demagnetizacije jezgrenog materijala, jer naizmjenično teče struje kroz namote. Magnetne domene u osnovnom materijalu trebaju se poravnati s promjenom magnetskog polja, a ovaj proces raspršuje energiju u obliku topline. Gubitak histereze proporcionalan je frekvenciji struje i području petlje histereze jezgrenog materijala.
Gubici EDDDY-a uzrokovani su indukovanim strujama (vrtložnim strujama) u srži. Kad magnetno polje u osnovnim izmenama izaziva cirkulacijske struje u jezgrenom materijalu. Ove vrtložne struje teku kroz otpor jezgre, stvarajući toplinu. Da bi se smanjili gubine za vrtlare, jezgro je obično izrađena od laminiranih listova magnetnog materijala, što povećava otpor u protok vrtnih struja.
Izbor jezgrenog materijala ključan je u minimiziranju osnovnih gubitaka. Visok - kvalitetan silicijum čelik se često koristi jer ima nisku površinu petlje i dobre magnetna svojstva. Naši transformatori od 15kV-a dizajnirani su s visokim jezgrama - performanse da bi se temeljni gubici održali minimalno i kontroliraju porast temperature.
4. Temperatura okoline
Temperatura okoline u kojoj se trenutni transformator radi i pogađa i njegov temperaturni porast. Ako je okolno okruženje već vruće, transformator će imati teže rasipanje topline.
Na primjer, u strujnoj trafostanici koja se nalazi u pustinjskom području gdje se tokom dana može dostići temperaturu okoline, tekući transformator od 15 kV počet će se strujni transformator. To znači da čak i sa normalnim operativnim strujama, temperatura transformatora može lako prelaziti svoj siguran operativni list.
U takvim se slučajevima mogu tražiti dodatne mjere hlađenja, poput prisilnog - zračnog hlađenja ili tekućine - rashladnih sustava. Naša kompanija može pružiti prilagođena rješenja za trenutne transformatore kako bi se osigurao pouzdan rad u različitim uvjetima okoline.
5. Uslovi hlađenja
Učinkovitost mehanizma za hlađenje trenutnog transformatora reprodukuje vitalnu ulogu u kontroli rasta temperature. Na raspolaganju je nekoliko metoda hlađenja, uključujući prirodno hlađenje zraka, prisilno - hlađenje zraka i ulje - hlađenje.
Prirodno hlađenje zraka je najjednostavnija i najčešća metoda za male - do - srednje transformatore za veličinu. Toplina koja se generirana u transformatoru rasipa se u okolni zrak kroz konvekciju. Međutim, ova metoda ima ograničenja, posebno za transformatore sa visokim rejtingom ili radom u visokoj ambijentu - temperaturnom okruženju.
Prisilno - zračno hlađenje koristi navijači za povećanje protoka zraka oko transformatora, poboljšavajući brzinu prijenosa topline. Ova metoda može značajno smanjiti porast temperature i pogodan je za transformatore s većim potrebama snage.
Ulje - hlađenje je još jedna efektivna metoda, gdje je transformator uronjen u ulju. Nafta djeluje kao i izolacijski medij i medija za toplinu - transfer. Grijano ulje cirkulira i prenosi toplinu na radijator, gdje se rasipa u zrak.
Kao dobavljač transformatora od 15kV-a, možemo ponuditi različite opcije hlađenja na temelju specifičnih zahtjeva naših kupaca. Bilo da se radi o jednostavnom prirodnom - zrak - hlađen transformator za nisku - opterećenje ili prisilni - zrak - hlađen ili ulje - hlađen transformator za visoku i visoku temperaturu, imamo stručnost za pružanje prava rješenja.
6. Učestalost struje
Učestalost naizmjenične struje utječe i na porast temperature trenutnog transformatora. Veće frekvencije uglavnom vode do povećanih osnovnih gubitaka.
Kao što je već spomenuto, gubici histereze proporcionalni su frekvenciji struje. Gubici EDDDY-a takođe povećavaju i sa frekvencijom, jer je stopa promjene magnetnog polja veća na višim frekvencijama, što rezultira većim indukovanim industrijskim strujama.


Većina elektroenergetskih sistema radi na standardnoj frekvenciji (npr. 50Hz ili 60Hz). Međutim, u nekim posebnim aplikacijama kao što su visoki - frekvencijski napajanja ili električna oprema sa ne-standardnim frekvencijama, dizajn trenutnog transformatora treba prilagoditi za pojačavanje povećanih osnovnih gubitaka i potencijalnog porasta temperature.
. Preopterećenje i prolazni uvjeti
Preopterećenje trenutnog transformatora, čak i za kratak period, može uzrokovati značajan porast temperature. Prolazni uvjeti poput kratkih - sklopova ili nagle promjene u struji opterećenja mogu također dovesti do brzog povećanja temperature.
Tokom kratkog događaja kruga, struja može u mnoge vremenom može širiti normalnu operativnu struju. Ova velika struja koja teče kroz namote za kratko trajanje može u kratkom vremenu generirati veliku količinu topline. Iako se transformator može dizajnirati tako da izdrži takve prolazne uvjete, ponovljeni kratki - krugovi mogu prouzrokovati kumulativne štete na izolaciji i drugim komponentama, što dovodi do dugoročnih problema sa velikim temperaturama.
Naši transformatori od 15kV-a za koje se dizajniraju za rukovanje kratkim - kružnim strujama i prolaznim uvjetima unutar svojih određenih granica. Međutim, pravilni uređaji za zaštitu treba ugraditi u električni sustav kako bi se smanjio utjecaj preopterećenja i prolaznih događaja na transformator.
Važnost kontrole rasta temperature
Kontrola temperaturnog porasta transformatora od 15kV-a je presudna iz više razloga. Prvo, osigurava tačnost trenutnog mjerenja. Visoke temperature mogu utjecati na magnetna svojstva jezgre i električne karakteristike namota, što dovodi do grešaka u mjerenju.
Drugo, proširuje se životni vijek transformatora. Prekomjerni porast temperature može prouzrokovati degradaciju izolacije, što može dovesti do kratkih krugova i drugih kvarova. Zadržavanjem temperature u sigurnom radnom rasponu, transformator može pouzdano raditi duže vrijeme, smanjujući potrebu za čestim zamjenama.
Konačno, poboljšava ukupnu pouzdanost električnog sistema. Trenutni transformator je bitna komponenta u elektroenergetskim sustavima za mjerenje, zaštitu i kontrolu. Ako transformator ne uspije zbog pregrijavanja, može poremetiti normalan rad cijelog sustava, što dovodi do prekida napajanja i ostale skupe posljedice.
Zaključak
Zaključno, utječe porast tekućeg transformatora od 15kV-a, uključujući opterećenje struje, otpornost namotavanje, osnovni gubici, temperaturu okoline, uvjeti hlađenja, i pretovar / prolazne uvjete. Kao dobavljač transformatora od 15kV, razumijemo važnost ovih faktora i uzimamo ih u obzir u dizajnu, proizvodnju i odabiru naših proizvoda.
Nudimo širok rasponTrenutni transformatori za mjerenjekoji su osmišljeni tako da udovolje različitim potrebama naših kupaca. NašTrenutni transformator transformatora Transformator Dual Core CTPruža dodatnu funkcionalnost i pouzdanost. I našaTrenutni transformatorProizvodi su poznati po visokoj kvaliteti i performansi.
Ako vam je potreban od 15kV strujnih transformatora ili imate bilo kakva pitanja o porastu temperature i njenom utjecaju na performanse transformatora, slobodno nas kontaktirajte za detaljnu raspravu i istraživanje najboljih rješenja za vaše posebne zahtjeve. Radujemo se što ćemo sarađivati s vama kako bismo osigurali efikasan i pouzdan rad vaših električnih sustava.
Reference
- Električne mašine Osnove, Stephen J. Chapman
- Analiza i dizajn elektroenergetskog sustava, J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, Thomas J. Overbye






