パワートランスコアグラウンドの問題は一般的なものです。
その中で最も一般的なのは、鉄のコアのマルチポイント接地であり、その結果、内部の過熱、断熱損傷、変圧器オイルの老化などが生じます。注意と研究の多くはこれに焦点を合わせてきました。
そして、パワートランスコアの接地が不十分な場合は?何がうまくいかないか。
ケースを読んでください、非常に興味深い、誰もが共有してください。 1つの変圧器、二重巻線、YD11。高電圧側のスイッチが閉じられると、変圧器コアの地下線で放電が発生し、低電圧側のトランスアウトレットに設置された酸化酸化酸化亜鉛のアレスターが崩壊します。鉄のコアリードワイヤと鉄のコアグランドワイヤの間の接続ポイントでネジが緩んでいることがわかります。これは、鉄のコアグランドワイヤの放電の原因であるはずです。
しかし、なぜ低圧亜鉛酸化物のアレスターが崩壊したのでしょうか?以下は、変圧器の同等の回路図です。まず第一に、私は専門的ではありません。それはただのジェスチャーです。
C1は高電圧側巻きで接地する容量であり、C2は低電圧側巻きで接地する容量であり、C12は高電圧巻線と低電圧巻線の間の容量です。トランスの低電圧巻線は変圧器のコアに近いため、トランスコアが確実に接地されている場合、C2は実際には、コアへの低電圧側巻きの容量です。ただし、コアの接地が不十分な場合、同等の抵抗RをC2と地面の間に張る必要があります。
これはまさにこのRのアクセスのためです。変圧器の閉鎖プロセス中に、低電圧側に明らかな過電圧があることです。次の図は、鉄コアの良好と悪い接地の2つの条件下でのトランスの低電圧側の電圧のシミュレーションデータです。
鉄のコアの接地が不十分な場合、変圧器の低電圧側の過電圧は明らかに閉鎖プロセス中に増加します。さらに、閉鎖モーメントに加えて、トランスの低電圧側の3相電圧が対称性を維持できることがわかります。ただし、鉄のコアの接地が不十分なため、トランスのグランドコンデンサ分岐への低電圧巻線は直列に接続されており、低電圧側の3相電圧の中性点は明らかにオフセットされており、これにより過電圧の程度がさらに悪化します。アレスターは、低電圧アウトレットラインと地面の間に正確に設置されているため、大きな過電圧レベルに耐えることができ、最終的にはアレスターの故障につながります。
これは興味深いケースであり、トランスコア接地の検査を強化することを思い出させてくれます。どちらも、マルチポイント接地の可能性に注意を払うだけでなく、貧弱な接地の発生を防ぐためです。







