Miért kell a transzformátor magoknak egy - pont földeltnek lennie

Jul 17, 2025

Hagyjon üzenetet

Mi a transzformátor magja

Transformer iron core

A mag a transzformátor fő mágneses áramköri része. Általában forró - hengerelt vagy hideg - hengerelt szilikon acéllemezekből készül, magas szilíciumtartalommal és szigetelő festékkel borítva. A mag és a tekercs sebe teljes elektromágneses indukciós rendszert képez. A teljesítménytranszformátor által továbbított teljesítmény az anyagtól és a- keresztirányú területektől függ. Kritikus szerepet játszik az elektromágneses indukcióban és az energiaátvitelben a transzformátorban.

Mi az úszó potenciál

 

Amikor a transzformátor működik, a rögzített mag és a tekercsek magja és fémszerkezetei, alkatrészei, alkatrészei stb. Az elektromos mező hatása alatt nagy potenciállal rendelkeznek a földre. Ha a magot nem földelték, akkor potenciális különbség alakul ki a földelt bilincsek és olajtartályok között stb. Ha nem megbízhatóan földelnek, akkor felfüggesztett potenciál állapotban lesznek.

Az SO - úgynevezett felfüggesztett potenciál azt jelenti, hogy nincs közvetlen elektromos kapcsolat ezen vezetők és a talaj között, és bizonytalan potenciális állapotban vannak. Ebben az időben lehetnek potenciális különbségük a földelt részkel (például az olajtartály, bilincsek), és a potenciális különbség hatása alatt hajlamosak az időszakos kisülésre, azaz alkalmi elektromos szikra -bontásra.

 

Miért kell földelni a transzformátor magját?

Transformer Core Grounding 2 Transformer Core Grounding 1

Ezenkívül, amikor a transzformátor működik, a tekercs körül erős mágneses mező található. A vasmag, a fémszerkezet, az alkatrészek, az alkatrészek stb. Egyetlen egységes mágneses mezőben vannak. A tekercsek közötti távolság nem egyenlő. Ezért az egyes fémszerkezetek, alkatrészek, alkatrészek stb. Mágneses mezőjének által indukált elektromotív erő szintén eltérő, és potenciális különbség van közöttük. Noha a potenciális különbség nem nagy, egy nagyon kicsi szigetelési résen is áttörhet, és így folyamatos nyomkövetést is okozhat. Függetlenül attól, hogy az időszakos kisülési jelenség okozhatja a potenciális különbség hatása, vagy a folyamatos nyomkövetési jelenség, amely egy nagyon kicsi szigetelési résen áttörhet, az nem megengedett, és nagyon nehéz ellenőrizni ezen szakaszos kisülések részeit.

 

Miért veszélyes a multi - pont földelése

 

A transzformátor magjai szigetelt szilícium acéllemezekből készülnek, hogy megakadályozzák az örvényáramokat. Ha több ponton földelnek, akkor ezek az utak zárt hurkokat képeznek, ahol a keringő áramokat a transzformátor mágneses fluxusa indukálhatja. Ezek az áramok súlyos lokalizált fűtést, szigetelési bontást okoznak, és részleges vagy teljes maghibához vezethetnek.

 

A multi - pont földelés következményei a transzformátorokban

 

1. generáljon keringő áramot, ami túlmelegedést eredményez

 

A multi - pont földelés zárt hurokhoz vezet. Miután a keringő áram kialakul, a vasmagrész továbbra is felmelegszik, ami a hőmérséklet emelkedését és potenciálisan termikus károsodást eredményez.
 

2. Égesse meg a vasmagot és károsítsa a szigetelést

 

Miután a helyi vasmagot megolvadták, nemcsak rövidzárlatot okoz a vas maglemezek között, hanem súlyosbítja a vasveszteséget (energiaveszteséget) és befolyásolja a transzformátor teljesítményét.

 

3. A transzformátort karbantartás céljából le kell állítani

Miután a vasmag megégett, vagy a szilícium acéllemez megsérül, gyakran kell cserélni a vas maglemezeket, és újra a - -et rakni. A folyamat bonyolult és költséges.

 

A Core Multi - pont általános okai

 

Nem megfelelő telepítés és építés

 

1. A szállítási rögzítéseket nem dolgozják fel:

Az olajtartály felső fedélén lévő szállítási pozícionáló csapokat a telepítés után nem távolítják el vagy nem fordítják meg.

 

2. Kár/gondatlanság a telepítés során:

A mag megérinti a héjat vagy a bilincset.

Az - mag csavar acél üléshüvelye túl hosszú és rövid - áramkörök a szilícium acéllemezkel.

A bilincs földelő huzalcsatlakozása nem megbízható, és rövid - áramkörökkel az olajtartályral leesett.

A tartály burkolatának helymeghatározó csavarja és a bilincs közötti szigetelés csökken (a telepítés után is államnak tekinthető).

 

3. A hátrahagyott idegen tárgyak:

A fém idegen tárgyak (huzal, szerszámok) az oldalsó gerenda, a felső gerenda és a lábpárnák szigetelése körül rövidek, - az olajtartálymal körözve.

 

Tervezési vagy gyártási hibák

 

1. Rossz szerkezeti kialakítás:

A magbilincs végtaglemeze túl közel van a mag oszlophoz, és a mag egymásra rakása fel van emelve, és megérinti a bilincs végtagját.

A mag csavar perselye túl hosszú, és megérinti a mag egymásra rakását.

A földelő lemez tervezési vagy feldolgozási technológiája rossz, rövidzárlatot okozva.

 

2. Szigetelési probléma:

A rossz magszigetelés -tervezés vagy a gyártási hibák nedvességhez vagy károsodáshoz vezetnek (maga a szigetelési probléma hiba, a nedvesség pedig az eredmény vagy ok).

A fedőhelyzet -csavarok és bilincsek rossz szigetelési tervezése vagy gyártása csökkenti a szigeteléshez (kiváltó ok).

 

Fémszennyező anyagok és szigetelés lebomlása

 

1. fémszennyező anyagok:

A fém idegen anyag a fő transzformátorban maradt (a telepítésből maradt vagy később belépett).

A burrokat és a rozsistát a rossz mag eljárás okozza.

A maradék szennyező anyagok, például a hegesztő salak.

Kiegészítő kopás: A merülő szivattyúcsapágyak kopása által előállított fémpor vezetőképes hídot képez a doboz alja és a vas igája között.

 

2. Szigetelés lebomlása:

A mag szigetelése nedves (a működési környezet befolyásolja) vagy az öregedési károsodás.

Az öregedés, a szennyeződés stb. (Működés közbeni fejlesztése) miatt csökken a fedő pozicionáló csavarok és bilincsek szigetelése.

 

Földelés ólomrendszer hibái

 

1. földelő huzal meghibásodása:

A fedélről kifelé levont földelő huzal rövid - a fedelével áramlik (rossz telepítés vagy üzemeltetés működése).

 

2. Földelő persely meghibásodása:

A - out persely alapvető földelő ólomja megszakadt.

 

Helyes módszerek az egyetlen - pont mag földeléshez

 

Transformer Core Grounding 4 Transformer Core Grounding 3 Transformer Core Grounding 5
Transformer Core Grounding 6 Transformer Core Grounding 7 Transformer Core Grounding 8

 

A transzformátor magját általában a mag szilícium acéllemezének földelésével alapozzák meg. Noha a szilícium acéllemezek szigeteltek, szigetelési ellenállásuk nagyon kicsi. Az egyenetlen erős elektromos mező és az erős mágneses mező a szilícium acéllemezben indukált magas - feszültség töltést okozhat a földre a földre a szilícium acéllemezén keresztül, de megakadályozhatja, hogy az örvényáram az egyik lapról a másikra folyjon. Ezért, mindaddig, amíg a mag szilícium acéllemezét földelték, az a teljes mag földelésével egyenértékű.

A multi - A mag pont földelése a transzformátor általános hibája. Az ilyen típusú hiba legalább a mag helyi túlmelegedését és a mag helyi égését okozza a legrosszabb esetben. Ezért a transzformátort csak egy ponton lehet földelni. Annak biztosítása érdekében, hogy a transzformátor magja egy ponton földelhető legyen, négyféle módon lehet a transzformátor magját az alábbiak szerint:

 

1. Ha van egy húzó rúd vagy húzólemez a felső és az alsó bilincsek között, és nem szigetelve vannak, a földelő rézlemez csatlakozik a felső bilincshez, majd a felső bilincset a mag csavaron keresztül földeljük.

 

2. Amikor a felső és az alsó bilincset nem szigetelték, a földelő rézlemez az alsó bilincset a rögzítőcsavaron keresztül földeljük.

 

3. Amikor a felső és az alsó bilincsek szigetelve vannak, egy földelő rézlemez kerül beillesztésre a felső és az alsó vasaló szimmetrikus helyzetébe, hogy a bilincseket összekapcsolja, majd a felső bilincset a vaslemezen keresztül az alsó bilincshez földeljük. A földelő lap szimmetrikus helyzetének megkövetelésének célja az, hogy elkerülje a föld két pontján történő földelést.

 

4. Amikor földelő hüvelyt használnak, a magot a földelő lapon keresztül földeljük a felső bilincshez és a földelő hüvelyig.

A szálláslekérdezés elküldése