■ ¿Por qué hace eltransformador¿El núcleo necesita ser fundamentado? Cuando el transformador está en funcionamiento, las estructuras, piezas y componentes del núcleo y el metal del núcleo fijo y el devanado están en un campo eléctrico fuerte. Bajo la acción del campo eléctrico, tienen un alto potencial en el suelo. Si el núcleo no está conectado a tierra, se generará una diferencia de potencial entre TI y las abrazaderas a tierra y el tanque de aceite, etc., y la descarga intermitente puede ocurrir bajo la acción de la diferencia de potencial.
Además, cuando el transformador está en funcionamiento, hay un fuerte campo magnético alrededor del devanado. El núcleo, las estructuras metálicas, las piezas y los componentes están en un campo magnético no uniforme, y sus distancias del devanado no son iguales. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida por el campo magnético de cada estructura metálica, parte, componente, etc. también es diferente, y existe una diferencia potencial entre ellos. Aunque la diferencia de potencial no es grande, también puede romper una brecha de aislamiento muy pequeña y, por lo tanto, también puede causar una descarga de traza continua. Ya sea el fenómeno de descarga intermitente que puede ser causado por la diferencia de potencial, o el fenómeno continuo de descarga de rastreo que puede ser causado por la ruptura de una brecha de aislamiento muy pequeña, no está permitido, y es muy difícil verificar estos sitios de descarga intermitentes. La solución efectiva es fundamentar de manera confiable el núcleo de hierro y las estructuras de metal, las piezas, los componentes, etc. que fijan el núcleo de hierro y los devanados, de modo que estén en el mismo potencial de tierra que el tanque de aceite. El núcleo de hierro del transformador se basa en un punto, y solo se puede conectar a tierra en un punto. Debido a que las láminas de acero de silicio del núcleo de hierro están aisladas entre sí, esto es para evitar la generación de grandes corrientes remolinos. Por lo tanto, todas las láminas de acero de silicio no deben estar conectadas a tierra o conectadas a tierra en múltiples puntos, de lo contrario, se causarán grandes corrientes de remolino y el núcleo de hierro se calentará seriamente. El núcleo de hierro del transformador está conectado a tierra, generalmente conectando a tierra cualquier lámina de acero de silicio del núcleo de hierro. Debido a que las láminas de acero de silicio están aisladas, su valor de resistencia de aislamiento es muy pequeño, y el campo eléctrico fuerte y fuerte y el campo magnético fuerte pueden hacer que la carga de alto voltaje inducida en la hoja de acero de silicio fluya desde el punto de conexión a tierra hasta la tierra a través de la hoja de acero de silicio, pero puede evitar que la corriente de Eddy fluya de una hoja a otra. Por lo tanto, mientras cualquier lámina de acero de silicio del núcleo de hierro esté conectada a tierra, es equivalente a conectar a tierra todo el núcleo de hierro. Cabe señalar que el núcleo de hierro del transformador debe estar conectado a tierra en un punto, no dos puntos, e incluso más de un punto, porque la conexión a tierra de múltiples puntos es una de las fallas comunes del transformador. ■ ¿Por qué no puede el núcleo de hierro del transformador en múltiples puntos? La razón por la cual las laminaciones del núcleo del transformador solo pueden basarse en un punto es que si hay más de dos puntos de conexión a tierra, se puede formar un bucle entre los puntos de conexión a tierra. Cuando la pista magnética principal pasa a través de este circuito cerrado, se generará una corriente circulante en ella, causando un sobrecalentamiento interno y causando accidentes. El núcleo de hierro derretido local causará una falla de cortocircuito entre las hojas de núcleo de hierro, lo que aumentará la pérdida de hierro y afectará seriamente el rendimiento y el funcionamiento normal del transformador. Solo se puede reparar reemplazando la lámina de acero de silicio de núcleo de hierro. Por lo tanto, no se permite que el transformador se base en múltiples puntos y solo se puede fundamentar en un punto. ■ La conexión a tierra de múltiples puntos es fácil de formar una corriente de bucle y fácil de calentar. Durante la operación del transformador, su núcleo de hierro y sus partes metálicas, como las abrazaderas, están en un campo eléctrico fuerte. Debido a que la inducción electrostática generará un potencial suspendido en el núcleo de hierro y las partes metálicas, y este potencial se descargará al suelo, lo que por supuesto no es posible. Por lo tanto, el núcleo de hierro y sus abrazaderas deben estar a tierra de manera correcta y confiable (excepto los pernos a través). El núcleo de hierro solo se permite a tierra en un punto. Si hay dos o más puntos de conexión a tierra, el núcleo de hierro formará un circuito cerrado con el punto de conexión a tierra y la tierra. Cuando el transformador está funcionando, el flujo magnético pasará a través de este circuito cerrado, generando la llamada corriente circulante, causando sobrecalentamiento local del núcleo de hierro e incluso las partes metálicas y las capas de aislamiento.







