Pourquoi les noyaux du transformateur doivent être simples -
Jul 17, 2025
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Quel est le noyau du transformateur

Le noyau est la partie principale du circuit magnétique du transformateur. Il est généralement fait de- roulée ou froide- roulées- avec une teneur élevée en silicium et recouverte de peinture isolante. Le noyau et la bobine enroulée sur elle forment un système d'induction électromagnétique complet. La puissance transmise par le transformateur de puissance dépend du matériau et de la zone de section Cross - du noyau. Il joue un rôle essentiel dans l'induction électromagnétique et la transmission d'énergie dans le transformateur.
Qu'est-ce que le potentiel flottant
Lorsque le transformateur est en service, le noyau et les structures métalliques, les pièces, les composants, etc. du noyau fixe et des enroulements sont tous dans un champ électrique fort. Sous l'action du champ électrique, ils ont un potentiel élevé au sol. Si le noyau n'est pas mis à la terre, une différence de potentiel sera générée entre elle et les pinces et les réservoirs d'huile à la mise à la terre, etc. S'ils ne sont pas ancrés de manière fiable, ils seront dans un état de potentiel suspendu.
Le SO - appelé potentiel suspendu signifie qu'il n'y a pas de connexion électrique directe entre ces conducteurs et le sol, et ils sont dans un état potentiel incertain. À l'heure actuelle, ils peuvent avoir une différence de potentiel avec la partie ancrée (comme le réservoir d'huile, les pinces), et sous l'action de la différence de potentiel, ils sont sujets à une décharge intermittente, c'est-à-dire à une rupture de l'étincelle électrique occasionnelle.
Pourquoi le noyau du transformateur doit-il être ancré?
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De plus, lorsque le transformateur est en service, il y a un champ magnétique fort autour de l'enroulement. Le noyau de fer, la structure métallique, les pièces, les composants, etc. sont tous dans un champ magnétique uniforme non -. Les distances entre eux et l'enroulement ne sont pas égales. Par conséquent, la force électromotive induite par le champ magnétique de chaque structure métallique, partie, composante, etc., est également différente, et il y a une différence de potentiel entre eux. Bien que la différence de potentiel ne soit pas importante, elle peut également percer un très petit écart d'isolation et peut donc également provoquer une décharge de trace continue. Qu'il s'agisse du phénomène de décharge intermittent qui peut être causé par l'effet de la différence de potentiel, ou le phénomène de décharge de trace continu qui peut percevoir un très petit écart d'isolation, il n'est pas autorisé, et il est très difficile de vérifier les parties de ces rejets intermittents.
Pourquoi Multi - La mise à la terre du noyau est dangereuse
Les noyaux de transformateur sont faits de feuilles en acier en silicium isolées pour éviter les courants de Foucault. S'ils sont mis à la terre à plusieurs points, ces chemins forment des boucles fermées où les courants circulants peuvent être induits par le flux magnétique du transformateur. Ces courants provoquent un chauffage localisé sévère, une panne d'isolation et peuvent entraîner une défaillance de noyau partielle ou complète.
Conséquences de la mise à la terre multi - dans les transformateurs
1. Générez un courant circulant, conduisant à une surchauffe
2. brûler le noyau de fer et endommager l'isolation
Une fois le noyau de fer local fondu, il provoquera non seulement une faille de court-circuit entre les feuilles de noyau de fer, mais aggravera également la perte de fer (perte de puissance) et affectera les performances du transformateur.
3. Le transformateur doit être arrêté pour la maintenance
Une fois le noyau de fer brûlé ou que la feuille d'acier en silicium est endommagée, il est souvent nécessaire de remplacer les feuilles de noyau de fer et les re -. Le processus est compliqué et coûteux.
Causes communes de Core Multi - Fauts de mise à la terre
Installation et construction inappropriées
1. Les fixations de transport ne sont pas traitées:
Les épingles de positionnement du transport sur le couvercle supérieur du réservoir d'huile ne sont pas retirées ou retournées après l'installation.
2. Dégâts / négligence lors de l'installation:
Le noyau touche la coque ou la serrage.
Le manchon de siège en acier du boulon de noyau - à traverse est trop long et court - avec la feuille d'acier en silicium.
La connexion du fil de mise à la terre de la pince n'est pas fiable, et il court - avec le réservoir d'huile après avoir chuté.
L'isolation entre le boulon de positionnement du couvercle du réservoir et la pince est réduite (peut également être considérée comme l'état après l'installation).
3. Objets étrangers laissés pour compte:
Les objets étrangers métalliques (fil, outils) laissés autour de l'isolation du faisceau latéral, du faisceau supérieur et des coussinets de pied sont courts - circulés avec le réservoir d'huile.
Défauts de conception ou de fabrication
1. Mauvaise conception structurelle:
La plaque de membre de la pince centrale est trop proche de la colonne de noyau, et l'empilement du noyau est levé et touche la plaque de membre de la pince.
La bague à vis noyau est trop longue et touche l'empilement de noyau.
La technologie de conception ou de traitement des plaques de mise à la terre est mauvaise, provoquant un court-circuit.
2. Problème d'isolation:
Une mauvaise conception d'isolation de base ou des défauts de fabrication entraîne une humidité ou des dommages (le problème d'isolation lui-même est un défaut et l'humidité est le résultat ou la cause).
Une mauvaise conception de l'isolation ou la fabrication des boulons de positionnement et des pinces de couverture entraîne une isolation réduite (cause profonde).
Polluants métalliques et dégradation de l'isolation
1. Polluants métalliques:
La matière étrangère en métal laissée dans le transformateur principal (laissé de l'installation ou entrée plus tard).
Les bavures et la rouille sont causées par un mauvais processus de base.
Les polluants résiduels tels que le scorieur de soudage.
Usure accessoire: la poudre métallique produite par l'usure des roulements de pompe submersible forme un pont conducteur entre le bas de la boîte et le joug de fer.
2. Dégradation de l'isolation:
L'isolation du noyau est humide (affectée par l'environnement de fonctionnement) ou les dommages vieillissants.
L'isolation des boulons de positionnement et des pinces de couverture est réduite en raison du vieillissement, de la saleté, etc. (développement pendant le fonctionnement).
Échecs du système de plomb à la mise à la terre
1. Échec du fil de mise à la terre:
Le fil de mise à la terre conduit à partir du couvercle est court - circuit avec le couvercle (mauvaise installation ou déplacement pendant le fonctionnement).
2. Échec de la bague de mise à la terre:
Le plomb de mise à la terre du noyau - sort est brisé.
Méthodes correctes pour la mise à la terre du noyau ponctuel unique -
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Le noyau d'un transformateur est généralement mis à la terre par la mise à la terre de toute feuille d'acier en silicium du noyau. Bien que les feuilles d'acier en silicium soient isolées, leur résistance à l'isolation est très petite. Le champ électrique fort inégal et le champ magnétique fort peuvent provoquer la charge de la tension -- induite dans la feuille en acier en silicium du point de mise à la terre vers la Terre à travers la feuille d'acier en silicium, mais il peut empêcher le courant de Foucault de s'écouler d'une feuille à l'autre. Par conséquent, tant que toute feuille d'acier en silicium du noyau est mise à la terre, elle équivaut à la mise à la terre du noyau entier.
Multi - La mise à la terre du noyau est un défaut commun du transformateur. Ce type de défaut provoque une surchauffe locale du noyau au moins et la combustion locale du noyau au pire. Par conséquent, le transformateur ne peut être mis à la terre qu'à un moment donné. Afin de s'assurer que le cœur du transformateur est mis à la terre à un moment donné, il y a quatre façons de fonder le cœur du transformateur comme suit:
1. Lorsqu'il y a une tige de traction ou une plaque de traction entre les pinces supérieures et inférieures et qu'elles ne sont pas isolées, la feuille de cuivre de mise à la terre est connectée à la pince supérieure, puis la pince supérieure est mise à la terre à travers la vis centrale.
2. Lorsque les pinces supérieures et inférieures ne sont pas isolées, la feuille de cuivre de mise à la terre est mise à la terre à partir de la pince inférieure à travers la vis d'ancrage.
3. Lorsque les pinces supérieures et inférieures sont isolées, une feuille de cuivre à la mise à la terre est insérée dans la position symétrique des yokes de fer supérieur et inférieur pour relier les pinces, puis la pince supérieure est mise à la terre à travers la feuille de fer à la pince inférieure. Le but d'exiger la position symétrique de la feuille de mise à la terre est d'éviter la mise à la terre à deux points du noyau.
4. Lorsqu'une manche de mise à la terre est utilisée, le noyau est mis à la terre à travers la feuille de mise à la terre jusqu'à la pince supérieure et le manchon de mise à la terre.
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