Comment résoudre les problèmes d’échauffement excessif dans un transformateur de courant ?

Apr 10, 2026|

I. Inspection de la connexion externe et de l'état des contacts

1. Étanchéité du connecteur primaire et état des contacts : Vérifiez si les boulons de connexion des bornes P1/P2 sont desserrés et si les rondelles élastiques sont aplaties ; observez les connecteurs pour déceler toute décoloration ou toute marque de brûlure afin de déterminer si une résistance de contact excessive provoque une surchauffe localisée.

2. Intégrité du circuit secondaire : confirmez qu'il n'y a pas de circuits ouverts dans le circuit S1/S2 du côté secondaire et que le câblage du bornier est sécurisé pour éviter une surchauffe causée par la saturation du noyau et une surtension des courants de Foucault due à des circuits ouverts.

3. Vérification du système de mise à la terre : vérifiez si le boîtier et le côté secondaire disposent d'une mise à la terre fiable à un seul point-pour éviter que plusieurs points de mise à la terre ne forment des courants de circulation ou des circuits non mis à la terre provoquant un potentiel flottant et des anomalies.

II. Détection des défauts internes et de l'état du corps

1. Imagerie thermique infrarouge pour localiser les points chauds : utilisez un imageur thermique infrarouge pour détecter si la température corporelle dépasse 80 degrés ou si la température du connecteur dépasse 130 degrés ; arrêtez immédiatement le transformateur ; utiliser l'image thermique pour déterminer si l'augmentation de température est une surchauffe globale ou localisée, et pour différencier les défauts internes d'un mauvais contact externe.

2. Mesure de la résistance d'isolation : utilisez un mégohmmètre de 2 500 V pour tester la résistance d'isolation entre l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire à la terre. Une valeur de résistance inférieure à 1 000 MΩ peut indiquer une humidité interne, une détérioration de l'isolation ou un court-circuit entre -tours.

3. Évaluation du son et de l'odeur : Si un bruit de décharge crépitant, une odeur de brûlé ou de la fumée se font entendre pendant le fonctionnement, cela indique une rupture de l'isolation interne ou un grillage de l'enroulement, nécessitant une coupure de courant immédiate.

III. Vérification de la correspondance de conception et de sélection

1. Conformité du courant nominal : vérifiez que le courant primaire nominal du transformateur couvre la charge maximale sur site (par exemple, plus de 2 000 A pour les lignes de 110 kV) afin d'éviter une augmentation excessive de la température sous un courant élevé en raison d'un courant de conception insuffisant.

2. Rationalité des paramètres de l'enroulement secondaire : vérifiez si le diamètre du fil secondaire est trop fin ou si le nombre de tours est excessif. Ces défauts de conception augmentent la résistance interne et la génération de chaleur, en particulier en cas de courant élevé.

3. Comparaison des technologies de produits : les transformateurs de mesure traditionnels peuvent subir des augmentations de température de 70 à 80 degrés sous un courant élevé de 3 000 A, tandis que les nouveaux produits (tels que la solution Yicitong) peuvent contrôler l'augmentation de la température à moins ou égale à 35 K grâce à des conceptions d'enroulements groupés et de diamètres de fils redondants, réduisant considérablement les risques.

IV. Conditions de dissipation thermique et évaluation des facteurs environnementaux

1. Ventilation de l'espace d'installation : vérifiez si la zone autour du transformateur de mesure est scellée et bien-ventilée, et si plusieurs composants générateurs de chaleur-sont étroitement emballés, créant un effet d'accumulation de chaleur.

2. Structure de dissipation thermique interne : l'enroulement simple face traditionnel - forme facilement une "zone de concentration de chaleur", tandis que l'utilisation d'un enroulement groupé + double -couche et d'une cloison adhésive thermoconductrice peut accélérer efficacement la dissipation thermique.

3. Influence de la température ambiante : dans les environnements à température élevée en été (comme des températures supérieures à 40 degrés dans les régions du sud), la chaleur combinée générée par l'équipement lui-même peut conduire à des températures excessivement élevées à l'intérieur de l'armoire, exacerbant ainsi le problème d'augmentation de la température.

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