Mantenimiento de Transformador Seco 3 Fase
Dado que la bobina del transformador se calentará durante la operación, es necesario tomar medidas de enfriamiento. Los transformadores de pequeña capacidad pueden ser transformadores secos de 3 fases, con refrigeración por aire natural o refrigeración por aire forzado. Los transformadores de gran capacidad generalmente usan aceite como medio de enfriamiento y deben ser forzados a enfriarse al aire.
Durante el funcionamiento del transformador seco de 3 fases, las bobinas primarias y secundarias y el núcleo magnético generarán calor. El aceite del transformador fluye a través de estas partes para eliminar el calor por conducción de calor, y luego disipa el calor en el aire ambiente a través del radiador. En otras palabras, el funcionamiento del transformador es una unidad de opuestos en términos de generación de calor y disipación de calor. Obviamente, la cantidad de calor generado por el transformador es proporcional al tamaño de la carga, y la disipación de calor está directamente relacionada con el entorno circundante.
Los transformadores de aleación amorfa ahorran energía y son económicos. Su característica notable es que la pérdida sin carga es muy baja, que es solo alrededor del 20% de los transformadores sumergidos en aceite de la serie S9. El transformador de distribución con efecto ideal es especialmente adecuado para lugares con baja tasa de carga, como las redes eléctricas rurales.
Notas sobre el mantenimiento del transformador seco 3 fases en funcionamiento:
Operación de sobrecarga de transformadores de distribución de tipo seco
La operación de sobrecarga del transformador significa que la corriente de carga excede la corriente nominal del transformador. En circunstancias normales, cuando el transformador funciona con una carga pequeña, su material aislante no puede desempeñar plenamente su papel. Durante la operación de sobrecarga continua, el transformador generará una alta temperatura, lo que hará que el aislamiento del devanado se endurezca y se caiga, lo que provocará un cortocircuito entre giros; al mismo tiempo, el aceite del transformador produce lodos que se acumulan en la placa del tanque, el devanado y el núcleo de hierro, lo que resulta en una mala disipación de calor del aceite del transformador. Este círculo vicioso no solo afecta seriamente la vida útil del transformador, sino que también causa accidentes como la avería de alto voltaje y el agotamiento del transformador. Por lo tanto, la corriente de carga trifásica debe observarse con frecuencia. La corriente de carga trifásica debe ser consistente, si hay alguna desviación, no debe exceder el 10%.
Sonido inusual del transformador de distribución
Cuando la corriente alterna pasa a través de los devanados del transformador, se produce un sonido de "zumbido" normal y uniforme debido a la vibración natural del núcleo de hierro. Si hay un sonido anormal, debe encontrar la causa e informarla al departamento correspondiente a tiempo. El sonido también es diferente cuando el transformador se descarga y se carga. De acuerdo con las características de sonido anormales en comparación con el pasado, la causa se puede descubrir antes de que pueda ponerse en funcionamiento.
Si el nivel de aceite del transformador seco 3 fase es normal, y si hay alguna fuga, fuga de aceite o color de aceite anormal
Hay muchas razones para que el nivel de petróleo caiga. Debido a la mala calidad de la soldadura y al mal sellado, las tuberías radiantes, válvulas, bordes de cajas, etc. son propensas a filtraciones y fugas de aceite. Cuando el nivel de aceite cae por debajo de la cubierta superior del transformador, la superficie de contacto entre el aceite y el aire aumenta, y es fácil oxidarse y deteriorarse y absorber la humedad en el aire, lo que resulta en una disminución en la resistencia a la compresión del aceite, destruyendo así el rendimiento de aislamiento del devanado. Cuando la escasez de aceite es grave, el aislamiento de las partes conductoras del transformador al suelo y entre sí se reduce, lo que resulta en la descarga de avería entre fases o al suelo. Si continúa usándolo en este momento, el aceite del transformador no podrá circular y convectarse normalmente, lo que hará que la temperatura del aceite del transformador aumente, acorte la vida útil o incluso se queme.
Limpieza regular de transformadores de distribución
Limpie regularmente la suciedad en el transformador de distribución, verifique si el casquillo tiene descarga de flashover, si la conexión a tierra es buena, si hay desconexión, desoldadura o fractura, y agite regularmente la resistencia a la conexión a tierra, y su valor de resistencia no sea mayor que 4Ω (capacidad 100 kVA y superior) o 10Ω (capacidad inferior a 100 kVA), o tome medidas antiincrustantes e instale una tapa antiincrustante de la carcasa. Al conectar y desmontar los cables conductores del transformador de distribución, siga estrictamente la operación del proceso para evitar la rotura interna de los cables conductores.
Si hay daños, ruptura y rastros de descarga en el buje aislante de los transformadores de distribución
Si la manga aislante no se limpia durante mucho tiempo, o hay grietas y rastros de descarga, en clima lluvioso o brumoso, la corriente de fuga de la manga aislante aumentará debido a la humedad del aire, el aislamiento caerá y se producirá un flashover al suelo. Además, el ensuciamiento severo de la manga aislante, así como los fragmentos grandes y las grietas en la manga aislante, también pueden causar accidentes de flashover o explosión. Para solucionar este fenómeno, además de observar la manga aislante en sí, también debemos prestar atención a la ley de contaminación de la manga, como la dirección del viento, el entorno circundante, etc., para hacer un buen trabajo de limpieza.
Capacidad nominal del transformador de distribución residencial
Diferencia entre transformadores elevadores y reductores de tipo seco

