農村変圧器の故障 (まぐれ当たり)

問題記述

この場合、履歴は農地やオープンスペースで、主に囲ま農村地域で発生したユーティリティトランスの故障の検査が行われ. 失敗は電力品質の問題は稀である場所で発生した.

イチジク. 1 システムの単線結線図を示している. 障害が発生した変圧器は、中電圧ユーティリティフィーダの最後にあった. 変圧器の二次のように構成されました 120/208 で, 3-相, 4-ワイヤシステム. 負荷は3エンドユーザーで構成され: 小さな団地, 酪農やゴルフ場のクラブハウス.

イチジク. 1 農村の電源トランスへの接続

イチジク. 1 農村の電源トランスへの接続

エンジニアは、同じフィーダに接続された他の変圧器に問題の報告をチェックして、彼の調査を始めました. 農村変圧器障害研究のこのビットは、何も上げませんでした, 彼は、問題はおそらく、二次負荷に関連していたと結論付け. 彼の次のステップは、エンドユーザーに質問することでした.

農場の所有者は、変圧器が故障したときに彼の牛乳加工設備が稼働したと述べた. 彼はまた、珍しい何も障害が発生する前に発生していないと述べた, 変圧器を交換した後に、彼の機器が正常に動作し続け.

アパートのマネージャーは、物事は、障害が発生した夜に彼の施設で静かだったことを想起. 彼のアパートの住人は家にいた, 夕食を調理し、テレビを見て. 珍しいものは何も起こらなかった.

ゴルフ場の監督は、クラブが、変圧器が故障した日に大規模な大会を後援したと述べた. クラブは通常の艦隊を補足するために、いくつかの電池式ゴルフカートを借りていた. 事業者は、大会終了時に充電するために、これらのすべてを差し込ま. その後時間ほど, ヒューズはクラブハウスのメインサービスパネルに吹いた.

監督は、ヒューズを交換し, そして間もなく、電源が出て行ったことを - 今回, 失敗したため、変圧器の酪農場.

測定結果

エンジニアは、充電用に設定され、ゴルフカートを持つことが求められ, 彼はバッテリ充電電流の高調波スペクトルと波形を記録することができ. 結果を図に示す。. 2 図. 3.

イチジク. 2 ゴルフカートバッテリー充電電流波形

イチジク. 2 ゴルフカートバッテリー充電電流波形

イチジク. 3 バッテリ充電電流の高調波スペクトル

イチジク. 3 バッテリ充電電流の高調波スペクトル

理論と分析

バッテリ充電器は、常に高調波電流を生成する非線形負荷である, によりACをDCに変換するダイオードまたは他の半導体の作用に. 図に示す波形. 2 トランス結合ダイオード整流器の典型的なものである. フルーク43Bは、全高調波歪みを示した (THD) ようにするゴルフカートの充電電流の 37 %. 上記の値 20 % 危険なほど高くなる, 総トランス負荷に関連して、充電器の負荷の推定サイズ与えられた.

高調波電流がトランスに流れているときは, theresultはwindingsandコア積層板内の余分な熱である. 高周波渦電流による損失は、この余分な熱の主な原因を構成する. いくつかの追加の高調波加熱は、表皮効果に起因している, 導体の有効断面は、高調波の周波数で減少した場合. 変圧器が耐えられる高調波加熱の量は、総二次負荷に反比例する. 負荷の高いトランスが過熱し、負荷電流の大部分は高調波が含まれている場合は失敗する可能性があります.

農村変圧器の場合, 3エンドユーザーが同時に全負荷とすべての3経験豊富なピーク負荷に貢献. 切れたヒューズのタイミングと

ソース:

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