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Difetti comuni dei trasformatori di prova ad alta tensione (tester AC Hipot)

2023-12-25

Anche i trasformatori di prova ad alta tensione possono presentare guasti durante il normale utilizzo, ma piccoli guasti come i cortocircuiti possono effettivamente essere evitati. Ora presentiamo in dettaglio i guasti comuni e le soluzioni dei trasformatori di prova ad alta tensione.



1. La torta metallica è piegata e deformata su e giù. Questo tipo di danno è causato dalla deformazione del filo tra i due cuscinetti assiali sotto l'azione della forza elettromagnetica assiale dovuta a un momento flettente eccessivo e la deformazione tra i due cuscinetti è solitamente simmetrica.


2. Instabilità assiale. Questo tipo di danno è causato principalmente dalla forza elettromagnetica assiale generata dalla dispersione radiale, con conseguente deformazione assiale dell'avvolgimento del trasformatore.


3. Crollo dell'avvolgimento o del pannello metallico. Questo tipo di danno è causato dallo schiacciamento o dalla collisione dei fili tra loro sotto la forza assiale, con conseguente deformazione inclinata. Se inizialmente il filo è leggermente inclinato, la forza assiale favorisce un aumento dell'inclinazione e, nei casi più gravi, può crollare; Maggiore è il rapporto d'aspetto del filo, maggiore è la probabilità che causi il collasso. Oltre alla componente assiale, nel campo magnetico di dispersione finale è presente anche una componente radiale. La forza elettromagnetica combinata generata dal campo magnetico di dispersione in entrambe le direzioni fa sì che il filo dell'avvolgimento interno si ribalti verso l'interno e l'avvolgimento esterno si ribalti verso l'esterno.


4. L'avvolgimento si solleva per aprire la piastra di pressione. Questo tipo di danno è spesso dovuto a un'eccessiva forza assiale o a un'insufficiente resistenza e rigidità dei componenti del supporto terminale o a difetti di assemblaggio.


5. Instabilità radiale. Questo tipo di danno è causato principalmente dalla forza elettromagnetica radiale generata dalla dispersione magnetica assiale, con conseguente deformazione radiale dell'avvolgimento del trasformatore.


6. L'allungamento del filo dell'avvolgimento esterno ha causato danni all'isolamento. La forza elettromagnetica radiale tenta di aumentare il diametro dell'avvolgimento esterno e un'eccessiva sollecitazione di trazione sul filo può causare deformazione. Questo tipo di deformazione è solitamente accompagnato da un danno all'isolamento del filo, causando cortocircuiti tra le spire. Nei casi più gravi, può causare l'inglobamento, il disordine, il collasso o addirittura la rottura della bobina.


7. L'estremità dell'avvolgimento è capovolta e deformata. Oltre alla componente assiale, nel campo magnetico di dispersione finale è presente anche una componente radiale. La forza elettromagnetica combinata generata dal campo magnetico di dispersione in entrambe le direzioni fa sì che i fili dell'avvolgimento si rivolgano verso l'interno e l'avvolgimento esterno si ribalti verso l'esterno.


8. I fili dell'avvolgimento interno sono piegati o deformati. La forza elettromagnetica radiale riduce il diametro dell'avvolgimento interno e la flessione è il risultato della deformazione causata dall'eccessivo momento flettente del filo tra due supporti (controventi interni). Se il nucleo di ferro è strettamente legato e le barre di supporto radiali dell'avvolgimento sono efficacemente supportate e la forza elettrica radiale è distribuita uniformemente lungo la circonferenza, questa deformazione è simmetrica e l'intero avvolgimento ha una forma a stella poligonale. Tuttavia, a causa della deformazione da compressione del nucleo di ferro, le condizioni di supporto delle barre di supporto sono diverse e la forza lungo la circonferenza dell'avvolgimento non è uniforme. Spesso, infatti, si verifica instabilità locale, con conseguente deformazione per imbarcamento.


Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd.

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