Štrajkovi od groma mogu predstavljaju značajnu prijetnju na TO-u - Učitavanje mjenjača (OLTC) transformatora snage. Kao dobavljač energetske transformatora s OLTC-om, vidio sam iz prve ruke oštećenja koja munja može prouzrokovati i naučiti mnogo o tome kako zaštititi ove ključne komponente.
Razumijevanje prijetnje munje u OLTC
Prvo, razgovarajmo o tome zašto je munja tako velika stvar za OLTCS. Kada udar groma udari u sustav napajanja, može generirati izuzetno visoke naponske napone. Ovi prezime mogu putovati kroz dalekovode i doći do OLTC-a. OLTC je složen komad opreme koji je dizajniran za podešavanje napona transformatora dok je još uvijek u radu. Ali nije izgrađeno za rukovanje masivnim naponskim šiljcima koji dolaze sa munje.
Direktan štrajk munje može prouzrokovati kvar izolacije u OLTC-u. Izolacija je ono što zadrži struju struje gdje bi trebao ići. Kad se pokvari, može dovesti do kratkih - sklopova, dovodeći, pa čak i potpuni neuspjeh OLTC-a. I dozvolite mi da vam kažem, zamena OLTC-a nije mali podvig. Skupo je, vrijeme - konzumiranje i može prouzrokovati značajno zastoj za elektroenergetski sistem.
Odvodnici prenapona: prva linija odbrane
Jedan od najčešćih i efikasnijih načina zaštite OLTC-a od štrajkova munje je korištenje prenapona. Prenapona su poput telohranitelja elektroenergetskog sistema. Dizajnirani su da preusmjeravaju visoke naponske nalete uzrokovane udarcima groma udaljenosti od OLTC-a.
Kada munja pogodi liniju za napajanje, odvodnici prenapona osjeti visoki napon i brzo pruža nizak - impedancijski put za prenapona za teren. Na ovaj način napon preko OLTC-a ograničen je na siguran nivo. Na raspolaganju su različite vrste prenapona odvodnika, poput metala - odvodnika od prenapona oksida (Mosas). Mosas su popularni jer imaju odlične ne-linearne karakteristike, što znači da mogu efikasno podnijeti širok spektar prenaponskih struja.
Prilikom instaliranja odvodnika prenapona, ključno je da ih postavite što bliže OLTC-u. To smanjuje dužinu veze između odvodnika i OLTC-a, minimizirajući šanse za prenaponski napon koji dostiže OLTC. Takođe, provjerite jesu li odvodnici prenapona pravilno ocijenjeni za napon sustava i očekivane prenaponske struje. Ne želite koristiti niži odvodnik ili neće moći podnijeti nijanse munje.
Sistemi za uzemljenje: Čuvanje sigurno
Drugi ključni aspekt zaštite OLTC-a iz udara groma je dobar sistem uzemljenja. Pravilni sistem uzemljenja pruža stazu za struju munje da se sigurno rasipa u zemlju. Ako je uzemljenje loše, struja munje možda neće moći efikasno teći na zemlju, a može prouzrokovati oštećenje OLTC-a.


Sistem uzemljenja treba imati nizak put otpornosti na zemlju. To obično uključuje ugradnju elektroda za uzemljenje, poput prizemnih šipki i povezivanje sa komponentama sustava napajanja, uključujući OLTC i odvodnike prenapona. Prizemne šipke trebaju biti vozene duboko u zemlju, a veze bi trebale biti uska i korozija - otporna.
Važno je i redovno održavanje sistema uzemljenja. S vremenom, uzemljenje elektrode mogu korodirati, a veze se mogu otpustiti. To može povećati otpor sustava uzemljenja, smanjujući njegovu efikasnost. Dakle, dobra je ideja povremeno testirati otpornost na uzemljenje i obavljati sve potrebne popravke ili zamjene.
Koordinacija izolacije
Koordinacija izolacije odnosi se na sigurnu sigurnost da izolacija OLTC-a i drugih komponenti u elektroenergetskom sustavu mogu izdržati prenapone uzrokovane udarima groma. To uključuje odabir desne izolacijske materijale i debljine za OLTC.
Izolacija OLTC-a treba biti dizajnirana tako da ima viši napon od maksimalnog očekivanog prenapona iz munje. To pruža sigurnosnu maržu i smanjuje rizik od raspada izolacije. Različiti dijelovi OLTC-a, poput namotaja i kontakata, mogu zahtijevati različite nivoe izolacije.
Važno je razmotriti i interakciju između izolacije OLTC-a i ostalih komponenti u elektroenergetskom sustavu. Na primjer, ako odvodnici prenapona nisu pravilno koordinirani sa izolacijom OLTC-a, možda neće moći efikasno zaštititi. Dakle, koordinacija izolacije treba obaviti kao dio cjelokupnog dizajna elektroenergetskog sustava.
Praćenje i održavanje
Čak i sa svim zaštitnim mjerama, još uvijek je važno redovno nadzirati OLTC. Praćenje može pomoći otkriti bilo kakvih ranih znakova oštećenja ili degradacije uzrokovane udarima groma ili drugim faktorima. Na raspolaganju su različite tehnike praćenja, kao što su djelomično praćenje, nadzor temperature i nadzor vibracija.
Nadgledanje djelomičnog pražnjenja može otkriti male električne ispuštanja unutar izolacije OLTC-a. Ovi ispuštanja mogu biti rani pokazatelj oštećenja izolacije. Nadgledanje temperature može pomoći u prepoznavanju problema sa pregrijavanjem, što može biti uzrokovano gromom - inducirana greška. Nadgledanje vibracija može otkriti sve mehaničke probleme u OLTC-u, poput labavih komponenti.
Redovno održavanje je takođe presudno. To uključuje čišćenje OLTC-a, provjeravajući veze i podmazuju pokretne dijelove. Zadržavanjem OLTC-a u dobrom stanju, možete smanjiti rizik od neuspjeha i proširiti njegov životni vijek.
Naši proizvodi i rješenja
Kao dobavljač energetske transformatora s OLTC-om nudimo niz proizvoda i rješenja za zaštitu vašeg OLTC-a od udara groma. Naši transformatori dizajnirani su s visokim izolacijskim materijalima visokog kvaliteta i kompatibilni su s najnovijim prenaponskim odvodnicima. Također pružamo usluge instalacije i održavanja kako bismo osigurali da je vaš OLTC pravilno zaštićen.
Ako ste zainteresirani za učenje više o našemTransformator snage u elektrani,110kV transformator snage, ili50kV 63kV i 69kV transformator snage, slobodno se posegnete do nas. Uvijek smo sretni da razgovaramo o vašim specifičnim potrebama i pružamo prilagođene rješenja. Zaštita OLTC-a od udara groma nije samo sprječavanje oštećenja; Radi se o osiguravanju pouzdanog rada vašeg elektroenergetskog sustava. Dakle, ne ustručavajte se poduzeti potrebne korake da biste zaštitili svoju investiciju.
Reference
- Blackburn, JL (2014). Zaštitna releja: principi i aplikacije. CRC Press.
- Grover, AK (2012). Električni strojevi. Tata McGraw - Hill Education.
- KUFLEL, E., ZAENGL, WS, & KUFFEL, J. (2000). Visokonaponski inženjering: Osnove. Elsevier.
