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Oct 15, 2024

Problema atípico de la conexión a tierra del núcleo de hierro en los transformadores de potencia

Transformador de potenciaEl problema del fundamento del núcleo es algo común.
Entre ellos, el más común es la conexión a tierra de múltiples puntos del núcleo de hierro, lo que resulta en sobrecalentamiento interno, daño a aislamiento, envejecimiento del aceite de transformador, etc. Gran parte de la atención y la investigación se han centrado en esto.
¿Y si el núcleo del transformador de potencia está mal fundado? Qué podría salir mal.
Solo lee un caso, muy interesante, todos para compartir. Un transformador, doble devanado, yd11. Cuando se cierra el interruptor en el lado de alto voltaje, la descarga se produce en la línea de tierra del núcleo del transformador, y el arrestador de óxido de zinc instalado en la salida del transformador en el lado de bajo voltaje se descompone. Se encuentra que los tornillos están sueltos en el punto de conexión entre el cable de plomo del núcleo de hierro y el cable de tierra del núcleo de hierro, que debería ser la causa de la descarga del cable de tierra del núcleo de hierro.
Pero, ¿por qué se rompió el arresto de óxido de zinc de baja presión? El siguiente es el diagrama de circuito equivalente del transformador. En primer lugar, no soy profesional. Es solo un gesto.
C1 es la capacitancia a la tierra en el devanado lateral de alto voltaje, C2 es la capacitancia para molerse en el devanado lateral de bajo voltaje y C12 es la capacitancia entre el devanado de voltaje alto y bajo. Dado que el devanado de bajo voltaje del transformador está más cerca del núcleo del transformador, cuando el núcleo del transformador se basa de manera confiable, C2 es en realidad la capacitancia del devanado lateral de bajo voltaje al núcleo. Sin embargo, si el núcleo está mal fundado, se debe colocar una resistencia equivalente R entre C2 y el suelo.
Es precisamente debido al acceso de esta R que habrá una sobretensión obvia en el lado de bajo voltaje durante el proceso transitorio de cierre del transformador. La siguiente figura son los datos de simulación del voltaje en el lado de bajo voltaje del transformador en las dos condiciones de puesta a tierra buena y mala del núcleo de hierro.
Cuando el núcleo de hierro está mal conectado, la sobretensión del lado de bajo voltaje del transformador aumenta obviamente durante el proceso de cierre. Además, podemos ver que, además del momento de cierre, el voltaje trifásico en el lado de bajo voltaje del transformador aún puede mantener la simetría. Sin embargo, debido a la mala conexión a tierra del núcleo de hierro, el devanado de bajo voltaje del transformador a la rama del condensador de tierra está conectado en serie, y el punto neutro del voltaje trifásico en el lado de bajo voltaje se compensa obviamente, lo que agravará aún más el grado de sobrevoltaje. El Arrestor se instala con precisión entre la línea de salida de bajo voltaje y el suelo, por lo que resistirá un gran nivel de sobretensión y, finalmente, conducirá a la descomposición del Arrestor.
Este es un caso interesante, recordándonos que fortalecemos la inspección de la base del núcleo del transformador, tanto para prestar atención a la posibilidad de una base de múltiples puntos, pero también para evitar la aparición de una mala conexión a tierra.

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