Hvilke faktorer kan forårsake for høy temperaturøkning i strømtransformatorer?
Apr 08, 2026| I. Overbelastningsdrift (gjeldende overskridelse av nominell verdi)
Når primærstrømmen konsekvent overstiger transformatorens nominelle verdi, øker viklingskobbertapene og kjernetapene betydelig, og genererer betydelig varme.
Spesielt i scenarier med høye-strømstøt (som en plutselig økning i belastningen på 110kV/220kV-linjer), hvis transformatorens merkestrøm ikke dekker de faktiske driftsforholdene (f.eks. designet bare opp til 1000A), er en kort-temperaturøkning til 70–80 grader høyst sannsynlig.
II. Dårlig kontakt med lederforbindelse
For høy kontaktmotstand er en vanlig årsak til temperaturøkning. For eksempel: Løse primære koblingsskruer eller upressede fjærskiver resulterer i utilstrekkelig kontakttrykk; Oksidasjon, korrosjon eller overflateforurensning ved kobberskinneforbindelser skader mikroskopiske kontaktpunkter; Kabelkrympeområder danner "ledende flaskehalser", noe som øker lokal motstand.
Økt kontaktmotstand gjør dette området til en konsentrert varmekilde, som når temperaturer over 130 grader i alvorlige tilfeller.
III. Design og utvalg mismatch
Nominelle parametere samsvarer ikke med faktiske driftsforhold: Transformatorens merkestrøm er for lav, kan ikke tilpasses store strømsvingninger i feltet (f.eks. 1600A~2600A); Den sekundære viklingsdesignen er urimelig (f.eks. for mange svinger, for tynn tråddiameter), noe som fører til økt indre motstand og varmeutvikling.
Designdefekter i magnetkretsstrukturen: For stort jerntap i kjernematerialet eller feil magnetisk kretslukking genererer lett ytterligere hysterese og virvelstrømstap.
IV. Dårlig varmespredning
Dårlig intern varmespredning: Tradisjonell ensidig-viklingsteknologi får varmen til å fokusere og kan ikke ledes effektivt; Bruken av epoksyharpiks pottemasse med dårlig varmeledningsevne hindrer intern varmespredning.
Ytre miljøpåvirkninger: Installasjonsrommet er lukket og dårlig ventilert; Flere varmegenererende-elementer er kompakt arrangert, og skaper en varmeakkumuleringseffekt.
V. Interne feil eller produksjonsfeil
Inter-svingkortslutninger eller flere kjernejordingspunkter: Forårsaker lokale sirkulerende strømmer, øker ytterligere tap;
Skader på viklingsisolasjon: Utløser delvis utladning eller kortslutning, og genererer høye-temperaturpunkter;
Produsentens komponenter overskrider temperaturstigningsgrensene: Noen produkter har problemer med for høy DC-motstand eller utilstrekkelig temperaturstigningsmargin på produksjonstidspunktet.
VI. Ikke-standard installasjonsprosess
For høyt eller utilstrekkelig boltemoment under installasjon:
Utilstrekkelig dreiemoment: Utilstrekkelig kontakttrykk, økt kontaktmotstand;
For høyt dreiemoment: Skader kobbertråder, noe som fører til at de løsner på grunn av termisk ekspansjon og sammentrekning etter lang-drift, noe som resulterer i økt kontaktmotstand.



