Come risolvere il problema dell'eccessivo aumento della temperatura in un trasformatore di corrente?
Apr 10, 2026| I. Ispezione della connessione esterna e dello stato dei contatti
1. Tenuta del connettore primario e condizione dei contatti: controllare se i bulloni di collegamento dei terminali P1/P2 sono allentati e se le rondelle elastiche sono appiattite; osservare i connettori per individuare eventuali scolorimenti o segni di bruciatura per determinare se un'eccessiva resistenza di contatto sta causando un surriscaldamento localizzato.
2. Integrità del circuito secondario: verificare che non vi siano circuiti aperti nel circuito S1/S2 del lato secondario e che il cablaggio della morsettiera sia sicuro per evitare il surriscaldamento causato dalla saturazione del nucleo e un picco di correnti parassite dovute a circuiti aperti.
3. Verifica del sistema di messa a terra: controlla se l'involucro e il lato secondario dispongono di un affidabile punto di messa a terra-singolo per evitare che più punti di messa a terra formino correnti circolanti o circuiti senza messa a terra che causano potenziale fluttuante e anomalie.
II. Rilevamento di guasti interni e stato del corpo
1. Imaging termico a infrarossi per individuare i punti caldi: utilizzare una termocamera a infrarossi per rilevare se la temperatura corporea supera gli 80 gradi o la temperatura del connettore supera i 130 gradi; spegnere immediatamente il trasformatore; utilizzare l'immagine termica per determinare se l'aumento di temperatura è un surriscaldamento globale o localizzato e per distinguere tra guasti interni e scarso contatto esterno.
2. Misurazione della resistenza di isolamento: utilizzare un megaohmmetro da 2500 V per testare la resistenza di isolamento tra l'avvolgimento primario e l'avvolgimento secondario a terra. Un valore di resistenza inferiore a 1000 MΩ può indicare umidità interna, deterioramento dell'isolamento o cortocircuito tra-spira.
3. Valutazione del suono e dell'odore: se durante il funzionamento si sente un crepitio di scarica, odore di bruciato o fumo, ciò indica un guasto dell'isolamento interno o una bruciatura degli avvolgimenti, che richiede un'immediata interruzione dell'alimentazione.
III. Verifica della corrispondenza del design e della selezione
1. Conformità alla corrente nominale: verificare che la corrente primaria nominale del trasformatore copra il carico massimo in loco (ad esempio, oltre 2000 A per linee da 110 kV) per evitare un eccessivo aumento della temperatura in caso di corrente elevata a causa di una corrente di progettazione insufficiente.
2. Razionalità dei parametri dell'avvolgimento secondario: verificare se il diametro del filo secondario è troppo sottile o il numero di spire è eccessivo. Questi difetti di progettazione aumentano la resistenza interna e la generazione di calore, soprattutto in caso di corrente elevata.
3. Confronto della tecnologia dei prodotti: i trasformatori di strumenti tradizionali possono sperimentare aumenti di temperatura di 70-80 gradi con una corrente elevata di 3000 A, mentre i nuovi prodotti (come la soluzione Yicitong) possono controllare l'aumento di temperatura fino a un valore inferiore o uguale a 35 K attraverso avvolgimenti raggruppati e design con diametro del filo ridondante, riducendo significativamente i rischi.
IV. Valutazione delle condizioni di dissipazione del calore e dei fattori ambientali
1. Ventilazione dello spazio di installazione: controlla se l'area attorno al trasformatore dello strumento è sigillata e ben-ventilata e se più componenti che generano calore-sono strettamente ravvicinati, creando un effetto di accumulo di calore.
2. Struttura interna di dissipazione del calore: l'avvolgimento tradizionale su un lato- forma facilmente un'"area di concentrazione del calore", mentre l'utilizzo di un avvolgimento raggruppato + doppio-strato e una partizione adesiva termicamente conduttiva possono accelerare efficacemente la dissipazione del calore.
3. Influenza della temperatura ambiente: in ambienti ad alta-temperatura estiva (come temperature superiori a 40 gradi nelle regioni meridionali), il calore combinato generato dall'apparecchiatura stessa può portare a temperature eccessivamente elevate all'interno dell'armadio, esacerbando il problema dell'aumento di temperatura.



