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造成變壓器短路損壞的幾個原因
來源:http://www.tistaertdental.com/ 作者:變壓器廠家 日期:2020/10/31 20:53
關于變壓器短路損壞的位置和原因,由于出口短路引起的變壓器損壞,并且將變壓器短路故障期間繞組損壞的主要部分分為與鐵對應的部分。 磁軛,調(diào)壓分接區(qū)域以及與其他繞組對應的部分。 換位位置,在導線和繞組的導線之間。
變壓器短路損壞
當變壓器由于出口短路而損壞時,當變壓器短路時,其繞組損壞主要分為以下類型。
1.對應于鐵軛下的部分
該部分變形的原因:
1)短路電流產(chǎn)生的磁場被油和油箱壁或鐵芯封閉。 由于鐵軛的磁阻相對較小,因此在油路和鐵軛之間大多閉合。 磁場相對集中,作用在線形蛋糕上的電磁力也相對較大
2)內(nèi)部繞組設定間隙過大或鐵芯捆扎不夠緊,導致鐵芯板的兩側收縮變形,從而導致鐵軛側的繞組翹曲變形。
3)在結構上,對應于繞組部分的軛的軸向壓縮是不可靠的。 該部分中的金屬絲餅通常難以獲得適當?shù)念A緊力,因此該部分中的金屬絲餅更容易變形。
2.調(diào)壓抽頭區(qū)域及其他繞組的對應部分
該區(qū)域是由于:
1)安培匝數(shù)的不平衡使漏磁分布不平衡,并且由其振幅產(chǎn)生的額外漏磁場會在線圈中產(chǎn)生額外的軸向外力,這些力的方向始終會增加這些力的不對稱性。
軸向外力與正常振幅的磁通泄漏所產(chǎn)生的軸向內(nèi)力相同,后者導致線濾餅沿垂直方向彎曲并壓縮線濾餅的墊。
另外,這些力被部分或全部傳遞到鐵軛,試圖使其離開鐵芯柱,并且金屬絲餅變形或翻轉到繞組的中間。
2)這部分的線餅是為了達到安匝數(shù)平衡或分接間隔的絕緣距離。 通常有必要添加更多的墊片。 較厚的墊片會延遲力的傳遞,因此對金屬絲餅的影響也更大。 大;
3)繞組設定后,無法確保中心電抗高度,這將進一步加劇不平衡;
4)運行一段時間后,較厚的墊塊自然會收縮得更多,一方面加劇了安匝數(shù)的不平衡,另一方面在受到短路力的情況下增加了跳動;
5)在設計時,為了達到安匝數(shù)平衡,在出線區(qū)域的電磁線選擇了較窄或較小的橫截面線規(guī),其短期抗力較低。
3.換位位置
該部分的變形在換位線的換位和單個螺旋的標準換位中很常見。
換位導線的換位,因為換位的爬升斜率比普通導線的陡峭,所以在換位處產(chǎn)生的反切線力具有不同的轉彎半徑,即相等且相反的切向力,結果, 內(nèi)部繞組的換位直徑減小,方向變形。 外部繞組的換位力爭具有相同的轉彎半徑,以使換位變直,內(nèi)部換位向中心變形,外部換位向外變形,并且換位導線的粗細越粗 爬升和變形越嚴重。
另外,在換位處還存在軸向短路電流分量,并且所產(chǎn)生的附加力將增加金屬絲餅的變形。
單個螺旋的標準換位占用空間一圈,從而導致該部分的安培匝數(shù)不平衡。 同時,它具有轉置導線的轉置變形的特性,因此該部分中的絲餅更容易變形。
4.繞組導線
在斜螺旋結構的纏繞中很常見。 由于兩個螺旋形開口的安培匝數(shù)不平衡,這種結構的繞組具有很大的軸向力和軸向電流的存在,這導致導線拐角處的橫向力發(fā)生扭曲和變形現(xiàn)象。
另外,在螺旋繞組的纏繞過程中,存在殘余應力,這將使繞組努力恢復其原始狀態(tài)。 因此,螺旋結構繞組在短路電流的影響下更可能變形。
5.引線之間
在低壓引線中很常見。 低壓引線由于低壓而具有大的電流流動,并且相位為120度,這使得引線彼此吸引。 如果導線固定不正確,則會發(fā)生短路。
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