Существует множество сложных причин внутренних неисправностей и неисправностей трансформатора, вызванных коротким замыканием на выходе трансформатора. Это связано со структурным планированием, качеством сырья, уровнем процесса, условиями эксплуатации и другими факторами, но выбор электромагнитного провода является ключевым. Согласно анализу аварий трансформаторов за последние годы, есть примерно следующие причины, связанные с электромагнитными проводами.
1. Электромагнитная линия, выбранная на основе статического теоретического проектирования трансформатора, сильно отличается от напряжения, действующего на электромагнитную линию во время практической эксплуатации.
2. В настоящее время методики расчета различных производителей основаны на идеализированных моделях равномерного распределения магнитного поля рассеяния, одинакового диаметра витка проволоки и одинаковой фазовой силы. Фактически, магнитное поле рассеяния трансформатора не распределяется равномерно, которое относительно сосредоточено в части ярма, и электромагнитные провода в этой области также подвергаются большой механической силе; В точке перестановки подъем проводника перестановки изменит направление передачи силы и создаст крутящий момент; Из-за фактора модуля упругости амортизирующего блока и неравномерного распределения осевого амортизирующего блока переменная сила, создаваемая переменным магнитным полем рассеяния, будет задерживать резонанс, что также является основной причиной первичной деформации проволочной корки на ярмо с железным сердечником, транспозиция и соответствующие детали с отводом для регулирования напряжения.
3. Влияние температуры на прочность на изгиб и растяжение электромагнитного провода не учитывается при расчете сопротивления короткому замыканию. Запланированное сопротивление короткому замыканию при нормальной температуре не может отражать фактическую работу. По результатам испытаний температура электромагнитного провода не влияет на его предел соответствия? 0.2 имеет большое влияние. С повышением температуры электромагнитного провода его прочность на изгиб, предел прочности на разрыв и относительное удлинение снижаются. Предел прочности при изгибе при 250 ℃ уменьшается более чем на 10%, а относительное удлинение уменьшается более чем на 40%. При практической эксплуатации трансформатора при дополнительной нагрузке средняя температура обмотки может достигать 105 ℃, а температура самой горячей точки может достигать 118 ℃. Как правило, в трансформаторе происходит повторное включение во время работы. Следовательно, если точка короткого замыкания не может исчезнуть в течение некоторого времени, она немедленно примет второй удар короткого замыкания за очень короткое время (0,8 с). Однако, поскольку температура обмотки резко возрастает после воздействия первого тока короткого замыкания, максимально допустимая температура составляет 250 ℃ в соответствии с правилами gbl094. В настоящее время способность обмотки к короткому замыканию значительно снизилась, поэтому большинство аварий с коротким замыканием происходит после повторного включения трансформатора.
4. Выбран общий транспозиционный проводник, который имеет низкую механическую прочность и склонен к деформации, ослаблению жилы и обнажению меди при воздействии механической силы короткого замыкания. При выборе общего проводника транспозиции из-за большого тока и крутого подъема транспозиции эта часть будет создавать большой крутящий момент. В то же время проволочная лепешка на двух концах обмотки также будет создавать большой крутящий момент из-за комбинированного действия амплитудного и осевого магнитного поля рассеяния, что приводит к искажению и деформации. Например, имеется 71 преобразование фазы в общей обмотке трансформатора Yanggao 500 кВ, поскольку выбраны более толстые проводники общего преобразования, из которых 66 преобразований имеют разную степень деформации. Кроме того, главный трансформатор Wujing 1L также связан с выбором общего проводника для перестановки, а проволочные корки на двух концах высоковольтной обмотки на ярме с железным сердечником имеют разное опрокидывание и воздействие на провод.
5. Выбор гибкого проводника также является одной из основных причин плохой устойчивости трансформатора к короткому замыканию. Из-за недостатка знаний на начальном этапе или из-за сложностей с оборудованием и технологией намотки производители не хотят использовать полутвердые проводники, или нет никаких требований в этом отношении при планировании. С точки зрения неисправных трансформаторов все они мягкие проводники.
6. Обмотка слабо намотана, положение перестановки или коррекции подъема не обрабатывается должным образом, она слишком тонкая, а электромагнитный провод подвешен. Со стороны повреждения в месте происшествия деформация в основном видна при перестановке, особенно при перестановке проводника транспозиции.
7. Витки обмотки или провода не закреплены, а сопротивление короткому замыканию низкое. Ни одна из обмоток, обработанных окунанием краской на ранней стадии, не повреждается.
8. Неправильный контроль силы предварительной затяжки обмотки приводит к смещению проволок обычных транспозиционных проволок.
9. Зазор скафандра слишком велик, что приводит к недостаточной опоре на электромагнитной линии, что увеличивает скрытую опасность для защиты трансформатора от короткого замыкания.
10. Предварительная нагрузка, действующая на каждую обмотку или шестерню, является неравномерной, и биение проволочной корки образуется при ударе короткого замыкания, что приводит к чрезмерному изгибающему напряжению, действующему на электромагнитную линию, и деформации.
11. События внешнего короткого замыкания происходят часто. Эффект накопления электродинамической силы после многократного воздействия тока короткого замыкания вызывает размягчение электромагнитного провода или внутреннее относительное смещение, что в конечном итоге приводит к пробою изоляции.
