V systéme prenosu a distribúcie energie je špecifikácia uzemnenia železného jadra transformátora základným predpokladom na zabezpečenie dlhodobej{0}}stabilnej prevádzky zariadenia. Najmä pre široko používané zariadenia, ako sú distribučné transformátory naplnené olejom a 800kva transformátor, je prísne dodržiavanie princípu "spoľahlivého uzemnenia v jednom bode" ešte dôležitejšie. Tento článok podrobne analyzuje hlavné dôvody a špecifikačné požiadavky na uzemnenie železného jadra transformátora a kombinuje výhody produktu JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD, aby poskytol profesionálnu referenciu pre odborníkov v priemysle. Spoločnosť vyrába hlavne olejové transformátory, suché-výkonové transformátory, olejové trojrozmerné vinuté výkonové transformátory, suché-trojrozmerné vinuté výkonové transformátory, transformátory typu -suché{11}}odolné proti výbuchu v banskej ťažbe, ťažobné zliatinové transformátory proti výbuchu{{12}transformačné transformátory s regulovateľným výkonom na záťažových staniciach, amorfné výkonové transformačné stanice transformátory suchého{13}}typu lokomotív, ako aj prefabrikované trafostanice, modulárne trafostanice, trafostanice veternej energie, vysokonapäťové a nízkonapäťové rozvádzače a iné prenosové a distribučné zariadenia.

I. Prečo musí byť železné jadro uzemnené?
Základný účel: Zabrániť vytváraniu plávajúceho potenciálu v železnom jadre a kovových komponentoch, čím sa zabráni zemným výbojom (iskry/poruchy) a zabezpečí sa bezpečná a stabilná prevádzka zariadenia. Táto požiadavka je plne uplatniteľná na distribučné transformátory naplnené olejom,800kva transformátora všetky typy transformátorov a je tiež jedným z kľúčových bodov kvality prísne kontrolovaných spoločnosťou JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD vo výrobnom procese.
1. Železné jadro je v silnom elektrickom poli
Keď je transformátor v prevádzke, jeho vinutia sú spojené s vysokým napätím a veľkým prúdom a tento silný striedavý prúd vytvorí silne sa meniace magnetické pole. Podľa princípu elektromagnetickej indukcie toto meniace sa magnetické pole indukuje elektrický potenciál (napätie) na samotnom železnom jadre a všetkých okolitých kovových komponentoch (ako sú svorky, upevňovacie prvky, steny olejovej nádrže atď.). Či už ide o 800kva transformátor alebo veľkokapacitný distribučný transformátor{4}}naplnený olejom, jeho železné jadro je dlhodobo v prostredí so silným elektrickým poľom a generovanie indukovaného potenciálu je nevyhnutné.
2. Nebezpečenstvo plávajúceho potenciálu
Ak železné jadro nie je uzemnené, je izolované od zeme (potenciál zeme) a je v „plávajúcom“ stave. Indukovaný potenciál nemá žiadnu cestu uvoľňovania a bude sa naďalej hromadiť a meniť, čím vytvára „plávajúci potenciál“. Medzi železným jadrom a okolitými uzemnenými kovovými komponentmi (ako sú olejové nádrže) je izolačné médium (transformátorový olej, izolačná lepenka). Keď potenciálny rozdiel medzi nimi stúpne natoľko, že rozbije tieto izolačné médiá, dôjde k prerušovanému iskrovému výboju. V prípade rozvodných transformátorov naplnených olejom tento výboj priamo ovplyvní izolačný výkon transformátorového oleja, a keďže 800kva transformátor sa často používa v scenároch distribúcie priemyselnej energie, poruchy výboja môžu ovplyvniť aj normálnu prevádzku okolitých elektrických zariadení.
3. Ťažké následky vybitia
1) Poškodenie izolácie: Nepretržitý iskrový výboj postupne karbonizuje a eroduje pevnú izoláciu (ako je lepenka, drevené bloky), znižuje jej izolačnú pevnosť a nakoniec môže viesť k vážnemu medzi-závitovému skratu alebo poruche hlavnej izolácie, čo je smrteľné pre životnosť olejových distribučných transformátorov a 800kva transformátora. 2) Generovanie poruchových plynov, ako je napríklad vodík, výbojová energia, ktorá bude premieňať plyny: výbojová energia (H2) a acetylén (C2H2). Tieto plyny sa rozpustia v oleji a zhoršia kvalitu oleja, čo ovplyvní najmä olejový-izolačný efekt ponorených distribučných transformátorov naplnených olejom. 3) Interferencia s plynovým relé (buchholzove relé): Generovaný plyn sa môže hromadiť v plynovom relé, čo spôsobí, že relé bude vysielať falošné signály (ľahký plynový alarm) alebo dokonca v závažných prípadoch nesprávne vypne, čo má vplyv na napájanie žiadne{7} {7} Nepretržité napájanie) strata: Samotný výboj spotrebováva energiu, čo vedie k zvýšenej-strate záťaže transformátora a zníženiu prevádzkovej účinnosti, čo zvýši náklady na elektrickú energiu pre používateľov transformátora 800 kva, ktorí sa zameriavajú na úsporu energie. 5) Generovanie miestneho prehriatia: V mieste výboja sa vytvorí vysoká teplota, ktorá vytvára miestne miesta prehriatia a urýchľuje starnutie zariadenia.
Uzemnenie železného jadra má preto poskytnúť výbojový kanál pre tieto indukované náboje, prinútiť železné jadro, aby sa upevnilo na (zemný) nulový potenciál, čím sa eliminuje potenciálny rozdiel medzi ním a uzemnenými komponentmi a úplne sa zabráni vyššie uvedenému -výboju. Pri výrobe 800kva transformátora a distribučných transformátorov naplnených olejom bude spoločnosť JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD prísne implementovať proces uzemnenia železného jadra, aby sa predišlo rizikám vybitia zo zdroja.

II. Prečo to musí byť „uzemnené v jednom bode“?
Toto je kľúčová a chúlostivá časť problému. Uzemnenie železného jadra nie je ľubovoľné, ale vyžaduje len jeden bod a spoľahlivé pripojenie. Tento princíp je kľúčový pre všetky transformátory, najmä olejové distribučné transformátory a 800kva transformátor. Po porušení je ľahké spôsobiť poruchy zariadenia a dokonca aj bezpečnostné nehody.
Základný účel
Aby sa predišlo vytvoreniu uzavretej slučky „viacbodovým uzemnením“, čím sa zabráni generovaniu cirkulujúceho prúdu (vírivého prúdu) v slučke, aby spôsobil lokálne prehriatie a zabezpečila sa bezpečná prevádzka transformátora. V prípade rozvodných transformátorov naplnených olejom lokálne prehriatie tiež urýchli starnutie a znehodnotenie transformátorového oleja, zatiaľ čo lokálne prehriatie 800kva transformátora môže ovplyvniť jeho zaťažiteľnosť a viesť k nestabilnému napájaniu.
1. Nebezpečenstvo viacbodového-uzemnenia
Železné jadro transformátora je tvorené laminovaním mnohých vrstiev plechov z kremíkovej ocele a medzi plechy je nanesená izolačná farba, ktorá blokuje dráhu „vírivého prúdu“, ktorá vzniká pri prechode magnetického toku cez oceľové plechy, čím sa znižuje „strata vírivých prúdov“, čo je základný princíp transformátorov. Ako 800kva transformátor, tak ajolejové rozvodné transformátoryv konštrukcii železného jadra sa riadi touto logikou dizajnu. Ak je železné jadro uzemnené v dvoch alebo viacerých bodoch, ako je bod A a bod B súčasne, medzi železným jadrom, uzemňovacím drôtom a uzemňovacím bodom sa vytvorí uzavretá vodivá slučka.
2. Cirkulačný prúd a prehriatie
Cez túto uzavretú slučku bude prechádzať časť hlavného magnetického toku transformátora. Podľa Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie bude striedavý magnetický tok indukovať elektromotorickú silu v slučke, čím sa vytvorí značný obehový prúd. Keď tento cirkulujúci prúd preteká cez kontaktné body lamiel železného jadra s vysokým odporom, bude generovať veľa tepla, čo vedie k silnému lokálnemu prehriatiu železného jadra. Táto situácia je obzvlášť výrazná pri rozvodných transformátoroch naplnených olejom a 800kva transformátore, pretože objem železného jadra a požiadavka na zaťaženie takýchto zariadení zrýchli akumuláciu tepla spôsobenú cirkulačným prúdom.
3. Dôsledky viac{1}}bodových porúch uzemnenia
1) Miestna vysoká teplota: Teplota miesta prehriatia môže dosiahnuť niekoľko stoviek alebo dokonca tisícov stupňov Celzia, čo stačí na spálenie blízkych izolačných častí a urýchlenie starnutia transformátorového oleja, čo má priamejší vplyv na rozvodné transformátory naplnené olejom. 2) Vytváranie charakteristických plynov: Vysoká teplota rozloží olej, pričom vznikne veľké množstvo charakteristických plynov, ako je metán (a etylén (CHH₄)₄). Tieto plyny možno zistiť analýzou rozpustených plynov (DGA), ktorá je dôležitým základom diagnostiky viacbodových porúch uzemnenia železného jadra a bežnou metódou používanou spoločnosťou JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD pri kontrole zariadení. 3) Katastrofické poruchy: Ak sa včas nezaobchádza, miestne prehriatie sa rozvinie do roztavenia železného jadra,}astrofiarea{6{6} skrat vinutia a vyhorenie transformátora. Takéto poruchy spôsobia obrovské ekonomické straty a výpadky prúdu, či už ide o 800kva transformátor alebo olejom naplnené distribučné transformátory.
III. Zhrnutie
1. Prečo uzemnenie? Aby železné jadro nevytváralo plávajúci potenciál a zemný výboj, chráňte izoláciu a zaistite bezpečnú prevádzku zariadenia. Toto je základná požiadavka, ktorú musí spĺňať 800kva transformátor, olejom naplnené distribučné transformátory a všetky transformátory, ako aj spodnú líniu kvality produktu, ktorú spoločnosť JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTD dodržiava. 2. Prečo len jednobodové uzemnenie? Aby ste predišli vytvoreniu uzavretej slučky, zabráňte tomu, aby cirkulujúci prúd spôsobil lokálne prehriatie železného jadra, spálilo zariadenie a zaistite dlhodobú-stabilnú prevádzku transformátora.
Môžete to živo pochopiť takto: Žiadne uzemnenie: Je to ako chodiť po suchom koberci s gumenou podrážkou. Telo sa nabije a dotykom kľučky na dverách dôjde k „prasknutiu“ výboja. Ak železné jadro transformátora nie je uzemnené, tento druh "malej iskry" bude prebiehať nepretržite, čo spôsobí nepretržité straty izolačného systému olejových distribučných transformátorov a 800kva transformátora. Viacbodové uzemnenie: Je to ako vložiť medený krúžok do meniaceho sa magnetického poľa a medený krúžok sa rýchlo zahreje a dokonca sa roztopí. Viacbodové uzemnenie železného jadra sa rovná vytvoreniu tohto „vyhrievacieho prstenca“ samo o sebe, čo nakoniec vedie k poruche zariadenia.
Preto je "spoľahlivé uzemnenie v jednom bode" jediným správnym a musí sa prísne dodržiavať zásada uzemnenia železného jadra transformátora. Pre transformátory v prevádzke je stav uzemnenia (či už pripojený) železného jadra dôležitým ukazovateľom, ktorý si vyžaduje pravidelné monitorovanie. Ako profesionálny výrobca transformátorov,JINSHANMEN TECHNOLOGY CO., LTDprísne implementuje proces uzemnenia železného jadra v súlade s medzinárodnými normami pri výrobe 800kva transformátora, olejom naplnených distribučných transformátorov a rôznych iných prenosových a distribučných zariadení. Zároveň používateľom poskytuje profesionálne návrhy na obsluhu a údržbu zariadení, ktoré používateľom pomáhajú vyhnúť sa rizikám porúch uzemnenia a zabezpečiť bezpečnú a stabilnú prevádzku napájacieho systému.
