Почему ядра трансформатора должен быть одиноким - точечной заземленной
Jul 17, 2025
Оставить сообщение
Что такое ядро трансформатора

Ядро является основной магнитной частью трансформатора. Обычно он изготовлен из горячих -, свернутых или холодных - свернутых кремниевых стальных листов с высоким содержанием кремния и покрыта изолирующейся краской. Ядро и намотанная катушка на нем образуют полную электромагнитную систему индукции. Мощность, передаваемая трансформатором питания, зависит от материала и перекрестного - площади секции ядра. Он играет критическую роль в электромагнитной индукции и передаче энергии в трансформаторе.
Что такое плавающий потенциал
Когда трансформатор работает, ядро и металлические конструкции, детали, компоненты и т. Д. Установки ядра и обмотки находятся в сильном электрическом поле. Под действием электрического поля они обладают высоким потенциалом на земле. Если ядро не заземлено, между ним и заземленными зажимами и нефтяными резервуарами будет создана разница потенциалов и т. Д. Если они не будут надежно заземлены, они будут в состоянии подвешенного потенциала.
SO -, называемый подвешенным потенциалом, означает, что между этими проводниками и землей нет прямой электрической связи, и они находятся в неопределенном состоянии потенциала. В настоящее время они могут иметь разность потенциалов с заземленной частью (такой как масляный бак, зажимы), и при действии разности потенциалов они склонны к прерывистым разряду, то есть случайным расщеплением электрической искры.
Почему ядро трансформатора нужно заземлить?
![]() |
![]() |
Кроме того, когда трансформатор работает, вокруг обмотки существует сильное магнитное поле. Железное ядро, металлическая структура, детали, компоненты и т. Д. Все находятся в non - равномерном магнитном поле. Расстояния между ними и обмоткой не равны. Следовательно, электродвижущая сила, вызванная магнитным полем каждой металлической структуры, части, компонента и т. Д., Также различна, и между ними существует разность потенциалов. Хотя разность потенциалов не является большой, она также может прорваться через очень маленький разрыв с изоляцией, и, следовательно, также может вызвать непрерывные трассировки. Является ли это явлением прерывистого разряда, которое может быть вызвано влиянием разности потенциалов или явлением непрерывного следов, которое может прорваться через очень маленький разрыв с изоляцией, он не допускается, и очень трудно проверить части этих прерывистых разрядов.
Почему Multi - точечная заземление ядра опасно
Корры трансформатора изготовлены из изолированных кремниевых стальных листов для предотвращения вихревых токов. Если эти пути заземляются в нескольких точках, образуют закрытые петли, где циркулирующие токи могут быть вызваны магнитным потоком трансформатора. Эти токи вызывают серьезное локальное отопление, распад изоляции и могут привести к частичным или полным сбоям ядра.
Последствия Multi - заземление точек в трансформаторах
1. генерировать циркулирующий ток, что приводит к перегреву
2. сжигайте железное ядро и повреждают изоляцию
После того, как локальное железное ядро расплавляется, оно не только вызовет ошибку короткого замыкания между железными листами ядра, но и усугубит потерю железа (потерю мощности) и повлияет на производительность трансформатора.
3. Трансформатор должен быть отключен для технического обслуживания
После того, как железное ядро сжигается или кремниевый стальный лист поврежден, часто необходимо заменить листы железных ядров и re - их. Процесс сложный и дорогой.
Общие причины основного Multi -.
Неправильная установка и конструкция
1. Перерабатываемые транспортные фиксации не обрабатываются:
Транспортные позиционирующие штифты на верхней крышке масляного бака не удаляются и не переворачиваются после установки.
2. Урон/халатность во время установки:
Ядро касается раковины или зажима.
Стальное рукав сиденья схемы сквозного - схем ядра слишком длинной и короткой - с кремниевым стальным листом.
Подключение заземляющего провода зажима не является надежным, и он коротко - с масляным баком после падения.
Изоляция между болтом позиционирования крышки бака и зажимом уменьшается (также может рассматриваться как состояние после установки).
3. Источники позади: иностранные предметы:
Металлические посторонние объекты (проволоки, инструменты) оставлены вокруг изоляции бокового луча, верхней лучи и накладных наборок, короткие -, с нити, с масляным баком.
Проектирование или производственные дефекты
1. Плохой структурный дизайн:
Пластина конечности зажима ядра слишком близко к колонке ядра, а укладка ядра поднимается и касается пластины конечности зажима.
Основная винтовая втулка слишком длинная и касается укладки ядра.
Конструкция заземляющих пластин или технология обработки плохая, что вызывает короткий замыкание.
2. Проблема изоляции:
Плохая конструкция изоляции ядра или производственные дефекты приводят к влаге или повреждению (сама проблема изоляции является дефектом, а влага является результатом или причиной).
Плохая изоляционная конструкция или изготовление болтов и зажимов по позиционированию крышки приводят к снижению изоляции (основная причина).
Загрязнители металлов и деградация изоляции
1. Металлические загрязнители:
Металлическое иностранное вещество осталось в главном трансформаторе (оставлено от установки или введено позже).
Заусны и ржавчину вызваны плохим процессом ядра.
Остаточные загрязнители, такие как сварка.
Износ аксессуаров: металлический порошок, изготовленный путем износа подшипников подводных насосов, образует проводящий мост между нижней частью коробки и железным ямом.
2. Разложение изоляции:
Изоляция сердечника является влажной (затронута рабочей средой) или ущерб старению.
Изоляция болтов и зажимов позиционирования крышки уменьшается из -за старения, грязи и т. Д. (Развитие во время работы).
Заземление сбоев ведущих систем
1. Ошибка заземления провода:
Заземляющий провод, светодиодный из крышки, коротко - с крышкой (плохая установка или смещение во время работы).
2. Заземление втулки:
Основное лидерство заземления - втулка сломана.
Правильные методы для одиночного - заземления точки точки
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ядро трансформатора обычно заземляется заземляющим любого кремниевого стального листа сердечника. Хотя кремниевые стальные листы изолированы, их изоляционная стойкость очень мала. Неравномерное сильное электрическое поле и сильное магнитное поле могут привести к тому, что высокий - заряда напряжения, вызванный кремниевым стальным листом, течь из точки заземления к земле через кремниевый стальный лист, но он может помешать вихревому току проходить из одного листа к другому. Следовательно, до тех пор, пока какой -либо кремниевый стальный лист сердечника заземлен, он эквивалентен заземлению всего ядра.
Multi - точка заземления ядра является общей ошибкой трансформатора. Этот тип неисправности вызывает местное перегрев ядра, по крайней мере, и в худшем случае локальное сжигание ядра. Следовательно, трансформатор может быть заземлен только в одной точке. Чтобы гарантировать, что ядро трансформатора заземлена в одном месте, существует четыре способа заземлить ядро трансформатора следующим образом:
1. Когда между верхним и нижним зажимом есть тяхотный стержень или натяжка, и они не изолированы, заземляющий медный лист подключен к верхнему зажиму, а затем верхний зажим заземлен через винт ядра.
2. Когда верхние и нижние зажимы не изолированы, заземляющий медный лист заземлен из нижнего зажима через якорный винт.
3. Когда верхние и нижние зажимы изолированы, заземляющий медный лист вставляется в симметричное положение верхнего и нижнего железа Йок для соединения зажимов, а затем верхний зажим заземлен через железный лист к нижнему зажиму. Цель требования симметричного положения листа заземления состоит в том, чтобы избежать заземления в двух точках ядра.
4. Когда используется заземляющий рукав, ядро заземляется через заземляющий лист до верхнего зажима и заземляющего рукава.
Отправить запрос









