Ha a transzformátor nagyfeszültségű oldalán lévő működési áram a névleges áram több mint 90% -át teszi ki. Mi fog történni? Ebben az esetben figyelembe kell vennünk a transzformátor működési rendszerét is, ha a vállalkozás csak napközben termel, és éjszaka nyugszik, az rendben van. Ha ez egy 24 órás munkanap, akkor vigyázzon, hogy figyeljen a villamosenergia biztonságára. Ez a következő kérdésekhez vezethet:
1. hőmérsékleti emelkedés: A nagy terhelésnél történő működés több hőt generál. A hosszan tartó magas hőmérsékletek a szigetelőanyagok lebomlását okozhatják, lerövidítve a transzformátor élettartamát.
2.Aztatási öregedés: Az idő múlásával a szigetelő anyagok öregedése növeli a transzformátor meghibásodásának kockázatát. A szigetelés öregedése a transzformátor hibáinak egyik fő oka.
3. Közlepült hatékonyság: A transzformátor hatékonysága magas terheléssel csökken, ami megnövekedett veszteségeket és magasabb működési költségeket eredményez.
4. Fokozott zaj: A túlzott áram miatt a transzformátor rendellenes zajt okozhat, gyakran a mag vagy a tekercsek megnövekedett mechanikai feszültsége miatt.
5.A védelmi aktiválás érdekében: Néhány transzformátor túlmelegedő védelmi eszközökkel van felszerelve. Ha a hőmérséklet meghalad egy bizonyos küszöböt, akkor a védelmi eszköz aktiválhatja vagy akár leállíthatja a transzformátort, hogy elkerülje a súlyosabb károsodást.
6.A túlterhelési kudarc kockázata a túlterhelés kockázata: Nagy terhelés alatt történő működtetés hosszú ideig növeli a túlterhelés kockázatát, különösen olyan helyzetekben, ahol jelentős terhelési ingadozások vagy hirtelen nagy terhelésű tüskék vannak.
Ezeknek a problémáknak a elkerülése érdekében ajánlott a transzformátor terhelésének és hőmérsékletének rendszeres ellenőrzése, valamint a meghosszabbított túlterhelés elkerülése. Ha a terhelés következetesen meghaladja a névleges értéket, fontolja meg az extra transzformátor kapacitásának hozzáadását vagy a terhelés újraelosztását. Az alábbiakban néhány javaslat található:
1. Értelmetlenül a terhelés kiosztása: Optimalizálja a gyártási folyamatokat annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos berendezéseket rendezett módon használják, ezáltal csökkentve az egyidejű felhasználási arányt.
2.Az világosan növelje az alacsony - feszültség oldalsó kimeneti feszültségét (+2.5%): Mivel a transzformátor teljes terhelés közelében működik, a transzformátor kimeneti feszültsége valószínűleg csökken, ami alacsonyabb feszültséget eredményezhet a - felhasználói berendezések végéhez. Ez magasabb aktív áramhoz, megnövekedett energiaveszteséghez vezethet, és a megnövekedett feszültség csökkentheti az áramot.
3.A rendszeres teljesítménytényező: A magas terhelési sebesség nem vezethet elegendő reaktív energiakompenzációt. Rendszeresen cserélje ki az energiakondenzátorokat csökkentett kapacitással, és telepítse a reaktív energiakompenzációs eszközöket nagy induktív terhelések közelében a teljesítménytényező javítása érdekében. Ez javítja a transzformátor aktív kimeneti kapacitását, csökkentve ezzel a működési áramot, csökkentve az energiaveszteségeket, és hatékonyan csökkentve mind a terhelési áramot, mind az energiavesztést, ezáltal csökkentve a transzformátor terhelési sebességét.
4. Enhance transzformátor hűtése: A magas terhelési sebesség növeli a transzformátor hőmérsékletét. A légkondicionálás telepítése vagy a kényszerített szellőzés hozzáadása lehűlhet a transzformátorral, csökkentve ezzel a veszteségeket, javítva a hatékonyságot és a transzformátort.
5.Schedule Rendszeres ellenőrzések. A potenciális problémák korai felismerése és időben történő kezelése megakadályozhatja a problémák fokozódását.











