Kuidas määratakse trafo ülekoormuse lubatud tähtajalised ja temperatuuripiirid?
Trafo ülekoormuse lubatud kestus ja temperatuuripiirid määratakse rahvusvaheliste standardite, trafo tüübi, isolatsioonimaterjalide omaduste ja tegelike töötingimuste põhjal. Allpool on peamiste tegurite üksikasjalik analüüs:
1. peamised võrdlusstandardid
- IEC 60076 (toitetrafod) ja IEC 60354 (laadimisjuhend naftatransitud trafodele)
-IEEE C57.91 (õliga kummuteeritud trafode soojusliku eluea hindamine) ja IEEE C57.96 (laadimisjuhend kuiva tüüpi trafodele)
- Hiina riiklik standard GB/T 1094.7 (toitetrafo laadimisjuhised)
2. Temperatuuri piirid
Naftaga trafod
- leviala temperatuur (HST): normaalse töö korral vähem või võrdne 98 kraadi; Lühiajaline ülekoormus võimaldab kuni 140 kraadi (rangete ajapiirangutega).
- õli ülemine temperatuur (TOV): normaalse töö korral vähem või võrdne 95 kraadi; Lühiajalise ülekoormuse ajal vähem või võrdne 105 kraadiga.
- Isolatsiooni vananemise määr: isolatsiooni elukaotus kahekordistub iga 6 kraadi suurenemise korral (Arrheniuse võrrandi põhjal).
Kuiva tüüpi trafod
- mähise temperatuur: F-klassi isolatsioon (155 kraadi) võimaldab 155 kraadi (pikaajaline); H -klass (180 kraad) võimaldab 180 kraadi.
- Lühiajaline ülekoormus: järgige tootja spetsifikatsioone, mis on tavaliselt vähem või võrdsed 1,5-kordse vooluga, temperatuurid ei ületa isolatsiooniklassi piire.
3. ülekoormuse kestus ja koormuse suhe
Õliga kummutatud trafod (nt IEC 60354)
- Lühiajaline ülekoormus (nt kriitiline toiteallikas):
- 1. 5 × nimivool: lubatud 30 minutit (ümbritseva temperatuur on väiksem või võrdne 30 kraadi).
{{{0}}. 0 × nimivool: piiratud 2–5 minutiga, reaalajas leviala temperatuuri jälgimisega.
- Pikaajaline tsükliline ülekoormus: nõuab kumulatiivse elukaotuse jaoks soojusmudeli arvutusi; Päevane keskmine koormus tavaliselt vähem või võrdne 1,5 -kordse nimiväärtusega.
Kuivatüüpi trafod (nt IEEE C57.96)
- 1. 2 × nimivool: lubatud 1 tund (ümbritseva temperatuuri 40 kraadi).
- 1. 5 × nimivool: lubatud 15 minutit, tagades temperatuuride isolatsiooni piirides.
4. Määramismeetodid
- Termiline modelleerimine: kasutab leviala temperatuuri arvutamiseks aja jooksul trafo termilisi karakteristikke.
Valem:
θ h=θ a +Δθ kuni +Δθ h
Sümboli määratlused:
θ a=ümbritsev temperatuur (kraad)
θ h=ülemine õli temperatuur tõus (kraad)
Δθ kuni=leviala temperatuuri tõus (kraad)
-Koormuse kestuse kõverad: vaadake IEC/IEEE standardkõveraid (nt "K-faktori" kõverad).
-Reaalajas jälgimine: leviala temperatuuride jälgimiseks kasutage kiudoptilisi andureid või infrapunatermograafiat.
5. Praktilised kaalutlused
- Ümbritseva temperatuuri reguleerimine: vähendage ülekoormuse kestust kõrge temperatuuriga keskkonnas.
- Jahutusmeetodid: sunnitud jahutus (nt OFAF) suurendab lühiajalist ülekoormuse mahtu.
- Kumulatiivne elukaotus: hinnake kogu isolatsiooni lagunemist korduvate ülekoormuste tõttu.
- Tootja juhised: disainipõhised piirid (nt pitseeritud vs avatud trafod).
6. näite stsenaariumid
- Stsenaarium 1: õliga nihutatud trafo 30-kraadisel temperatuuril 1,3-kordne koormus võib töötada 2 tundi (veenduge, et HST on väiksem või võrdne 140 kraadi).
- 2. stsenaarium: Kuivatüüpi trafo 40-kraadisel temperatuuril 1,5-kordne koormus peab isolatsiooni vananemise vältimiseks vähendama koormust 15 minuti jooksul.
Järeldus
Transformerite ülekoormuse piirid nõuavad isolatsiooni eluea ja operatiivse ohutuse tasakaalustamiseks standardite, termiliste mudelite ja reaalajas jälgimist. Järgige alati tootja juhiseid ja lubage pärast ülekoormust piisavat jahutamist.
