2024-11-29
Když použijemeTransformátory, musíme věnovat pozornost tomu, abychom se vyhnuli nehodám, jako je vniknutí vody a vlhkost v transformátorech, což je problém, který může způsobit transformátorové nehody a vyhoření. Mnoho transformátorů nadále funguje po ingressu vody, což představuje hrozbu pro bezpečnost energetického systému. Obecně lze říci, že transformátory budou vodotěsné a vlhké, v podstatě z následujících důvodů:
Když připojení není dobře utěsněno, vlhkost vstupuje do izolace vinutí podél vodiče olova, což způsobuje nehodu rozdělení. Hlavními důvody špatného utěsnění na konci pouzdra jsou nepřiměřená struktura a nesprávná instalace gumové podložky, na kterou lze během údržby věnovat pozornost.
Když je kryt transformátoru zavěšen pro údržbu, tělo bude vystaveno atmosféře. V tuto chvíli, pokud je relativní vlhkost vzduchu vysoká, absorbuje ve vzduchu vlhkost. Tento proces začíná izolací povrchu. Čím vyšší je relativní vlhkost a čím delší je čas, tím hlubší pronikání vlhkosti.
Podle předpisů by měl být chladič před instalací testován na únik, aby se detekovaly prasklé vady chladiče, jinak to může způsobit nehody izolace. Například: A 150MVA, 110 kV Powertransformátor, během provozu zakopnula lehká a těžká ochrana plynu a olej odolný proti výbuchu. Po inspekci pod zavěšeným krytem bylo v spodní části vysokopěťového vinutí A-fáze spáleno celkem 24 segmentů, 4 zkratů a dvě otvory 100 mm. Důvodem bylo, že chladicí měděná trubice praskla a voda vstoupila do transformátoru.
Hlavní distribuční zařízení bylo tlumeno vodou, což výrazně poškodilo elektrické a fyzikální a chemické funkce izolačního média. Přítomnost vlhkosti poškodí izolační sílu oleje a také koroduje kovy, jako je měď a železo. Proto, když voda vstoupí do transformátoru, musí být řešena včas.
Proto musíme věnovat pozornost při použití transformátoru.