Akım trafosunda aşırı sıcaklık artışı nasıl giderilir?
Apr 10, 2026| I. Harici Bağlantı ve Kontak Durumu Denetimi
1. Ana Konektörün Sıkılığı ve Temas Durumu: P1/P2 terminal bağlantı cıvatalarının gevşek olup olmadığını ve yaylı rondelaların düz olup olmadığını kontrol edin; Aşırı temas direncinin bölgesel aşırı ısınmaya neden olup olmadığını belirlemek için konektörlerde renk değişikliği veya yanma izleri olup olmadığını gözlemleyin.
2. İkincil Devre Bütünlüğü: İkincil taraf S1/S2 devresinde açık devre olmadığını ve terminal bloğu kablolarının, çekirdek doygunluğunun neden olduğu aşırı ısınmayı ve açık devreler nedeniyle girdap akımlarında meydana gelen dalgalanmayı önlemek için sağlam olduğunu doğrulayın.
3. Topraklama Sistemi Doğrulaması: Çoklu topraklama noktalarının dolaşım akımları oluşturmasını veya değişken potansiyele ve anormalliklere neden olan topraklanmamış devreleri önlemek için kasanın ve ikincil tarafın güvenilir bir tek-nokta topraklamasına sahip olup olmadığını kontrol edin.
II. Dahili Arıza ve Gövde Durumu Tespiti
1. Sıcak Noktaları Bulmak için Kızılötesi Termal Görüntüleme: Vücut sıcaklığının 80 dereceyi aşıp aşmadığını veya konektör sıcaklığının 130 dereceyi aşıp aşmadığını tespit etmek için bir kızılötesi termal görüntüleme cihazı kullanın; transformatörü derhal kapatın; sıcaklık artışının genel mi yoksa bölgesel aşırı ısınma mı olduğunu belirlemek ve dahili arızalar ile zayıf harici temas arasında ayrım yapmak için termal görüntüyü kullanın.
2. Yalıtım Direnci Ölçümü: Birincil sargı ile ikincil sargının toprağa olan yalıtım direncini test etmek için 2500V megohmmetre kullanın. 1000MΩ'un altındaki bir direnç değeri dahili nemi, izolasyonun bozulmasını veya devreler arası kısa devreyi-gösterebilir.
3. Ses ve Koku Değerlendirmesi: Çalışma sırasında çatırtı sesi, yanık kokusu veya duman duyulursa, bu durum iç yalıtımın bozulduğunu veya sargının yandığını gösterir ve acil elektrik kesintisi gerektirir.
III. Tasarım ve Seçim Eşleştirme Doğrulaması
1. Nominal Akım Uyumluluğu: Yetersiz tasarım akımı nedeniyle yüksek akım altında aşırı sıcaklık artışını önlemek için, transformatörün nominal primer akımının sahadaki maksimum yükü (örneğin, 110kV hatlar için 2000A'nın üzerinde) kapsadığını doğrulayın.
2. Sekonder Sargı Parametresi Rasyonelliği: Sekonder tel çapının çok ince veya sarım sayısının fazla olup olmadığını kontrol edin. Bu tasarım kusurları, özellikle yüksek akım altında iç direnci ve ısı oluşumunu artırır.
3. Ürün Teknolojisi Karşılaştırması: Geleneksel enstrüman transformatörleri, 3000A yüksek akım altında 70-80 derecelik sıcaklık artışları yaşayabilirken, yeni ürünler (Yicitong çözümü gibi), gruplandırılmış sargı ve yedekli tel çapı tasarımları aracılığıyla sıcaklık artışını 35K'ye eşit veya daha düşük bir değere kadar kontrol ederek riski önemli ölçüde azaltır.
IV. Isı Yayılım Koşulları ve Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi
1. Kurulum Alanı Havalandırması: Alet transformatörünün etrafındaki alanın yalıtılmış ve iyi-havalandırılmış olup olmadığını ve birden fazla ısı-üreten bileşenin ısı biriktirme etkisi oluşturacak şekilde sıkı bir şekilde paketlenip paketlenmediğini kontrol edin.
2. Dahili Isı Dağıtım Yapısı: Geleneksel tek-taraflı sarma kolayca bir "ısı odaklama alanı" oluştururken, gruplandırılmış + çift-katmanlı sarma ve termal olarak iletken yapışkan bölme kullanımı ısı dağılımını etkili bir şekilde hızlandırabilir.
3. Ortam Sıcaklığının Etkisi: Yazın yüksek-sıcaklıklı ortamlarda (güney bölgelerinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar gibi), ekipmanın kendisi tarafından üretilen birleşik ısı, kabin içinde aşırı yüksek sıcaklıklara yol açarak sıcaklık artışı sorununu daha da kötüleştirebilir.



